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機器學習¡G特徵工程 內容簡介 ¸ê料科學家»Ý學的原理»P技³N ”¸ê料前置³B理和特徵工程已經³Q»{為是³\多應用中模型效¯à的主n推手¡C我很°ª¿³終於有一本專書來½Í½×³o個主ÃD¡CAlice和Amanda¸Ô細¸ÑÄÀ了³\多常用技³N的精妙細節¡C” —Andreas C. Muller 哥倫比亞大學機器學習Á¿師 scikit-learn核心¶}發ªÌ 特徵工程是機器學習生產線中ÃöÁä的步ÆJ¡A不¹L³o個»â域ÁÙ很少³Q單獨檢µø¹L¡C在³o本實用的書中¡A您會學到將特徵──原始¸ê料的數值ªí¹F法──淬取»PÂà換為機器學習模型格式的技³N¡C每一章³£使用單一的¸ê料問ÃD來導引您¡A例如如何ªí¹F文字或影像¸ê料¡C綜合在一°_後¡A³o些範例就描繪了特徵工程的主n原理¡C 不是只教導³o些原理¡A作ªÌAlice Zheng和Amanda Casari也在整本書中使用習ÃD來»E焦在實»Ú應用上¡C最後一章會ÂÇ由在一個真實的結構化¸ê料¶°上應用數種特徵工程技³N來總結全書所學¡C程式碼範例則使用了Python的套件¡A包括numpy¡BPandas¡Bscikit-learn¡B以及Matplotlib¡C 您會學到¡G ‧數值¸ê料的特徵工程¡G¹L濾¡B分箱¡B縮放¡B對數Âà換及次方Âà換 ‧¦Û然文本技³N¡Gµü³U¡Bn元»y法及片»y偵測 ‧以基於ÀW率之¹L濾»P特徵縮放來消°£不具¸ê°T性的特徵 ‧Ãþ別ÅÜ數的編碼技³N¡A包括特徵Âø湊和分箱p數 ‧使用主n成份分析¶i¦æ基於模型的特徵工程 ‧模型堆疊和使用k-means作為特徵淬取技³N的概念 ‧使用手動和深度學習技³N之影像特徵淬取
作ªÌ簡介 Alice Zheng Amazon Advertising研究科學經理¡C她的工作涵»\了演算法和平台¶}發¡A並且應用在廣告¡B³nÅé¶E斷及網¸ô分析上¡C Amanda Casari SAP Concur之Concur Labs¸ê深產品經理»P¸ê料科學家¡C她用p畫和程式¶i¦æ各¶µ實Åç來Åý機器學習ÅÜ得更容易¿Ëªñ¡C
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