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  • 正版新书]Python程序开发(高级)中慧云启科技集团有限公司 编978
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    • 作者: 中慧云启科技集团有限公司 编著 | 中慧云启科技集团有限公司 编编 | 中慧云启科技集团有限公司 编译 | 中慧云启科技集团有限公司 编绘
    • 出版社: 人民邮电出版社
    • 出版时间:2022-03-01
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    • 作者: 中慧云启科技集团有限公司 编著| 中慧云启科技集团有限公司 编编| 中慧云启科技集团有限公司 编译| 中慧云启科技集团有限公司 编绘
    • 出版社:人民邮电出版社
    • 出版时间:2022-03-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字数:387000
    • 页数:256
    • 开本:16开
    • ISBN:9787115583550
    • 版权提供:人民邮电出版社
  • 作者: 中慧云启科技集团有限公司 编
  • 著: 中慧云启科技集团有限公司 编
  • 装帧: 平装
  • 印次: 1
  • 定价: 69.8
  • ISBN: 9787115583550
  • 出版社: 人民邮电出版社
  • 开本: 16开
  • 印刷时间: 暂无
  • 语种: 暂无
  • 出版时间: 2022-03-01
  • 页数: 256
  • 外部编号: 五三A31426
  • 版次: 1
  • 成品尺寸: 暂无
  • 第一篇数据收集与清洗

    第1章NumPy2

    1.1介绍和安装开发环境2

    1.1.1Python开发环境介绍2

    1.1.2安装Anaconda33

    1.1.3Jupyter编辑平台5

    1.2安装NumPy6

    1.3NumPy数组7

    1.3.1NumPyndarray对象7

    1.3.2创建NumPy数组的常用函数8

    1.4数组的索引与切片11

    1.4.1数组的索引11

    1.4.2数组的切片15

    1.5基本数学运算17

    1.5.1数组与标量的运算17

    1.5.2数组与数组的运算18

    1.6NumPy通用函数18

    1.6.1mean()函数18

    1.6.2average()函数19

    1.6.3sum()函数20

    1.6.4min()函数20

    1.6.5max()函数20

    1.6.6argmax()函数21

    1.6.7maximum()/minimum()函数21

    1.6.8median()函数22

    1.6.9var()函数23

    1.6.10std()函数23

    1.6.11sort()函数24

    1.6.12loadtxt()函数24

    1.7NumPy字符串处理26

    1.7.1add()函数26

    1.7.2multiply()函数26

    1.7.3center()函数27

    1.7.4capitalize()函数和title()函数27

    1.7.5lower()函数和upper()函数27

    1.7.6split()函数27

    1.7.7splitlines()函数27

    1.7.8strip()函数28

    1.7.9lstrip()函数和rstrip()函数28

    1.7.10join()函数28

    1.7.11replace()函数28

    1.8项目实训——苹果公司股票数据分析29

    1.8.1项目需求29

    1.8.2项目实施29

    1.8.3项目分析31

    本章小结31

    习题31

    第2章pandas34

    2.1安装pandas34

    2.2Series对象的基本操作35

    2.2.1创建Series对象36

    2.2.2查询Series对象中的数据37

    2.2.3修改、删除Series对象中的数据38

    2.3DataFrame对象的基本操作40

    2.3.1创建DataFrame对象41

    2.3.2DataFrame对象的属性42

    2.3.3查询DataFrame对象中的数据43

    2.3.4修改DataFrame对象中的数据47

    2.3.5增加DataFrame对象中的数据47

    2.3.6删除DataFrame对象中的数据49

    2.4pandas读写数据51

    2.4.1读写CSV文件51

    2.4.2读写Excel文件54

    2.4.3读写JSON文件56

    2.5数据索引、排序和排名58

    2.5.1DataFrame的索引58

    2.5.2DataFrame的排序61

    2.5.3DataFrame的排名64

    2.6项目实训——链家房屋数据分析65

    2.6.1项目需求65

    2.6.2项目实施66

    2.6.3项目分析69

    本章小结69

    习题70

    第3章数据处理72

    3.1数据清洗73

    3.1.1处理重复数据73

    3.1.2处理缺失数据75

    3.2数据计算79

    3.2.1基本数学运算79

    3.2.2比较运算81

    3.2.3统计方法81

    3.3数据分组87

    3.3.1分组聚合87

    3.3.2透视表90

    3.4数据转置与数据位移91

    3.4.1数据类型转换91

    3.4.2数据转置98

    3.4.3数据位移100

    3.5数据合并100

    3.5.1堆叠合并101

    3.5.2主键合并104

    3.5.3重叠合并106

    3.6项目实训——电影数据分析106

    3.6.1项目需求106

    3.6.2项目实施107

    3.6.3项目分析110

    本章小结111

    习题111

    第二篇数据可视化与数据分析

    第4章数据可视化114

    4.1可视化介绍114

    4.2Matplotlib简介115

    4.2.1什么是Matplotlib115

    4.2.2Matplotlib的使用场景115

    4.2.3Matplotlib的安装115

    4.3Matplotlib绘图115

    4.3.1Matplotlib绘图的核心原理115

    4.3.2折线图116

    4.3.3柱状图128

    4.3.4直方图132

    4.3.5饼图136

    4.3.6散点图138

    4.3.7函数图142

    4.3.83D绘图144

    4.4Seaborn绘图145

    4.4.1认识Seaborn145

    4.4.2折线图146

    4.4.3散点图147

    4.4.4直方图148

    4.5可视化分析报告152

    4.5.1报告需求152

    4.5.2报告内容说明152

    4.5.3业务实践152

    4.5.4报告分析154

    4.6项目实训——2014年度用户每月购买商品次数和购买商品数量分析报告154

    4.6.1报告需求154

    4.6.2报告内容说明154

    4.6.3项目实施154

    4.6.4报告分析155

    本章小结156

    习题156

    第5章数据分析158

    5.1数据分析介绍158

    5.2列表分析159

    5.2.1分析需求159

    5.2.2分析关注点159

    5.2.3分析思路159

    5.2.4列表分析结果164

    5.3协方差分析164

    5.3.1认识协方差分析164

    5.3.2协方差分析的意义164

    5.3.3协方差分析实施165

    5.3.4协方差分析结果166

    5.4直方图分析166

    5.4.1需求分析166

    5.4.2分析关注点166

    5.4.3分析思路166

    5.4.4直方图分析结果169

    5.5对比分析169

    5.5.1认识对比分析169

    5.5.2分析需求169

    5.5.3分析关注点169

    5.5.4分析思路169

    5.5.5对比分析结果174

    5.6项目实训——全国各省份“985”高校高考录取分数线分析174

    5.6.1需求分析174

    5.6.2分析关注点174

    5.6.3分析思路174

    5.6.4对比分析结果178

    本章小结178

    习题179

    第三篇人工智能应用

    第6章机器学习182

    6.1认识机器学习182

    6.1.1机器学习应用场景182

    6.1.2机器学习的组成183

    6.1.3训练过程185

    6.1.4算法汇总185

    6.1.5开发流程185

    6.2认识并安装Scikit-Learn186

    6.2.1Scikit-Learn简介186

    6.2.2Scikit-Learn基本概括186

    6.2.3模型选择186

    6.2.4数据划分187

    6.2.5常用模块188

    6.2.6安装sklearn188

    6.3回归模型188

    6.3.1广义线性模型189

    6.3.2树回归191

    6.3.3k近邻回归192

    6.3.4集成回归模型:Bagging193

    6.3.5集成回归模型:Boosting194

    6.4分类模型194

    6.4.1逻辑回归195

    6.4.2决策树196

    6.4.3支持向量机197

    6.4.4KNN198

    6.4.5朴素贝叶斯198

    6.4.6集成模型:Bagging199

    6.4.7集成模型:Boosting200

    6.5聚类模型201

    6.5.1聚类201

    6.5.2降维203

    6.6项目实训——手写数字识别204

    6.6.1实训需求204

    6.6.2项目分析204

    6.6.3数据集导入及处理204

    6.6.4划分训练集和测试集204

    6.6.5随机森林模型204

    6.6.6k近邻模型205

    6.6.7逻辑回归模型205

    6.6.8模型选择及分类205

    6.6.9项目结果分析206

    本章小结206

    习题206

    第7章深度学习208

    7.1神经网络208

    7.1.1认识神经网络208

    7.1.2神经网络基础211

    7.2深度学习框架Keras213

    7.2.1认识Keras213

    7.2.2Keras的安装214

    7.2.3Keras里的模块介绍215

    7.2.4Keras工作流程216

    7.3深度学习的应用216

    7.3.1Mnist手写数字数据集216

    7.3.2CNN219

    7.3.3RNN221

    7.4项目实训——CIFAR-10图像识别224

    7.4.1实训需求224

    7.4.2CIFAR-10数据集简介224

    7.4.3项目实践224

    7.4.4项目总结227

    本章小结228

    习题228

    第8章推荐系统229

    8.1认识协同过滤229

    8.2基于用户的协同过滤算法230

    8.3基于项目的协同过滤算法232

    8.4项目实训——电影推荐系统237

    8.4.1实训需求237

    8.4.2数据集介绍237

    8.4.3项目实施238

    8.4.4结果分析242

    本章小结242

    习题242

    中慧云启科技集团有限公司是一家专业从事中高职业院校软件实训教学综合解决方案,集研发、生产、销售、培训和技术服务于一体的国家高新技术企业公司。中慧举办Web前端开发技能竞赛四届,该赛项类别分为全国行业赛和省赛,提升教育行业教学改革和IT人才建设。同时,中慧为世界技能大赛全国选拔赛网站设计与开发项目提供技术支持,成功保障人才选拔顺利进行,提升中国在世界技能大赛Web?Technologies项目的声望和地位。书籍的作者由中慧科技的讲师、不错工程师,山东科技职业学院教授Web前端开发的教师团队共同组成,从企业用人需求,课证赛融通、高职教学需求几个方面出发,共同编写。

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