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파이썬으로 풀어보는 회귀분석 > 프로그래밍/언어

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파이썬으로 풀어보는 회귀분석

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제조사 에이콘출판
원산지 국내산
브랜드 에이콘출판
시중가격 30,000원
판매가격 27,000원
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    파이썬으로 풀어보는 회귀분석

    9791161752501.jpg

    도서명:파이썬으로 풀어보는 회귀분석
    저자/출판사:루카,마싸론,알베르토,보스체티/에이콘출판
    쪽수:384쪽
    출판일:2019-01-02
    ISBN:9791161752501

    목차
    지은이 소개
    기술 감수자 소개
    옮긴이 소개
    옮긴이의 말
    들어가며

    1장. 회귀분석-데이터 과학의 주역
    __회귀분석과 데이터 과학
    ____데이터 과학의 가능성 답사
    ____데이터 과학의 난제
    ____선형모델
    ____이 책의 목표
    __데이터 과학을 위한 파이썬
    ____파이썬 설치
    ____파이썬 2와 파이썬 3의 선택
    ____단계별 설치
    ____패키지 설치
    ____패키지 업그레이드
    ____과학용 배포판
    ____Jupyter 및 IPython 소개
    __선형모델을 위한 파이썬 패키지와 함수
    ____NumPy
    ____SciPy
    ____Statsmodels
    ____Scikit-learn
    __요약

    2장. 단순선형회귀분석 접근
    __회귀 문제 정의
    ____선형모델과 지도 학습
    ____선형모델 제품군
    ____단순선형회귀를 위한 준비
    __기초부터 시작
    ____선형관계 측정
    __선형회귀로 확장
    ____Statsmodels를 사용한 회귀
    ____결정계수
    ____계수의 의미와 중요성
    ____적합값 평가
    ____상관관계는 인과관계가 아니다
    ____회귀모델을 이용한 예측
    ____Scikit-learn을 사용한 회귀
    __비용 함수 최소화
    ____제곱오차를 사용하는 이유
    ____의사 역행렬 및 기타 최적화 방법
    ____작업에서의 기울기 하강
    __요약

    3장. 다중회귀분석
    __여러 특성 사용
    ____Statsmodel로 모델 구축
    ____공식을 대안으로 사용
    ____상관행렬
    __기울기 하강 재방문
    ____특성 조정
    ____비표준화 계수
    __특성 중요도 평가
    ____표준화된 계수 검사
    ____R2으로 모델 비교
    __상호작용 모델
    ____상호작용 발견
    __다항식 회귀
    ____선형 대 3차 변환 테스트
    ____더 높은 차수의 솔루션 제공
    ____과소 적합과 과잉 적합 소개
    __요약

    4장. 로지스틱회귀
    __분류 문제 정의
    ____문제의 공식화: 이진 분류
    ____클래시파이어의 성능 평가
    __확률 기반 접근법 정의
    ____로지스틱 함수와 로짓 함수에 대한 추가 정보
    ____몇 가지 코드 확인
    ____로지스틱회귀의 장점과 단점
    __기울기 하강 재방문
    __다중 클래스 로지스틱회귀
    __예제
    __요약

    5장. 데이터 준비
    __숫자 특성 조정
    ____평균 중심화
    ____표준화
    ____정규화
    ____로지스틱회귀 사례
    __정성적 특성 인코딩
    ____Pandas를 이용한 더미 코딩
    ____DictVectorizer와 one-hot encoding
    ____특성 해셔
    __수치 특성 변환
    ____잔차 측정
    ____비닝 방법
    __누락 데이터
    ____누락 데이터 대체
    ____누락된 값 추적
    __이상치
    ____응답에서의 이상치
    ____예측변수의 이상치
    ____이상치 제거 또는 교체
    __요약

    6장. 일반화 달성
    __샘플 외 데이터 검사
    ____샘플 분할 테스트
    ____교차 검증
    ____부트스트래핑
    __특성의 그리디 선택
    ____마델론 데이터셋
    ____특성의 일변량 선택
    ____재귀적 특성 선택
    __그리드 검색에 의한 최적화된 정규화
    ____리지 (L2 정규화)
    __최적의 파라미터를 위한 그리드 검색
    ____무작위 그리드 검색
    __라쏘 (L1 정규화)
    ____엘라스틱 넷
    __안정성 선택
    ____마델론 실험
    __요약

    7장. 온라인과 일괄 학습
    __배치 학습
    __온라인 미니 배치 학습
    ____실제 예제
    ____테스트셋 없는 스트리밍 시나리오
    __요약

    8장. 고급 회귀 방법
    __최소 각도 회귀
    ____LARS의 시각적 쇼케이스
    ____코드 예제
    ____LARS 정리
    __베이지****회귀
    ____베이지****회귀 정리
    __힌지 손실이 있는 SGD 분류
    ____로지스틱회귀와 비교
    ____SVR
    ____SVM 정리
    __회귀 트리(CART)
    ____회귀 트리 정리
    __배깅과 부스팅
    __배깅
    ____부스팅
    ____앙상블 정리
    __LAD를 이용한 기울기 부스팅 리그레서
    ____LAD를 사용한 GBM 정리
    __요약

    9장. 회귀모델의 실제 응용
    __데이터셋 다운로드
    ____시계열 문제 데이터셋
    ____리그레션 문제 데이터셋
    ____다중 클래스 분류 문제 데이터셋
    ____랭킹 문제 데이터셋
    __회귀 문제
    ____리그레서 대신 클래시파이어로 테스트
    __불균형 및 다중 클래스 분류 문제
    __순위 문제
    __시계열 문제
    ____공개 질문
    __요약

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