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书名 微软Azure机器学习实战手册
分类
作者 (日)千贺大司//山本和贵//大泽文孝
出版社 中国人民大学出版社
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简介
目录

第1章 什么是机器学习

 明晰机器学习

机器学习概述

机器学习流行的“原因”

将机器学习用于商业的方法

 消除对机器学习的误解

机器学习通过数据进行判断

机器学习是“系统”

机器自己会变聪明吗

必须决定“特征向量”

 开启机器学习之旅

机器学习专用工具

无须编程就可以使用的Azure ML

即使如此,依然想编程

通过判断目标来选择分类器

第2章 收集数据

 使用公司内部数据

日志文件等历史数据

非时间类型数据

 使用公开数据

DATA.GO.JP

DATA.GOV

Twitter

GitHub

第3章 通过Azure ML创建机器学习模型

 Azure ML的基本操作

注册Azure ML Studio

在工作区进行操作

 机器学习的方法

在Azure ML中进行机器学习的流程

创建机器学习模型时Experiment的编辑界面

 机器学习模型的构成和种类

学习逻辑

计算逻辑

学习组件的种类

第4章 使用回归分析预测数据

 什么是回归分析

本模拟所实现目标

本模拟所建模型

 上传用于分析的数据集

下载CSV文件样本

将CSV文件作为数据集进行上传保存

 新建Experiment

 添加和调整所要分析的数据集对象

添加数据集

将范围缩小至使用列

修复受损数据

 分离学习用数据和评价用数据

 构建学习逻辑

构成回归分析的组件

 使用已训练模型预测评价用数据

使用评分模型进行数据预测

确认预测值

第5章 尝试使用已建回归分析模型

 使用已训练模型进行计算

上传用于计算的数据集对象

在评分模型右上方输入数据即可得出结果

 保存已训练模型,使其在其他Experiment中也可以使用

保存已训练模型

 使用已训练模型进行预测

新建用于预测的Experiment

创建可进行数据预测的机器学习模型

观察运行结果

 以CSV形式输出

数据转换组件

第6章 提高预测精度

 提高预测精度的方法

 确认目前的预测精度

使用评估模型对分析结果进行评价

确认评价结果

 更改参数提高精确度

更改Linear Regression的参数

 优化学习组件

可用于回归分析的学习组件种类

更改为贝叶斯线性回归

 使用有限的学习数据进行检验

使用“Cross Validate Model”组件

确认“Cross Validate Model”的评价结果

第7章 通过统计分类进行判断

 什么是统计分类

本模拟所实现目标

本模拟所建模型

 用统计分类创建分类机器学习模型

新建数据集

新建Experiment

创建数据集

构建学习逻辑

预测和评价

 确认和反思学习结果

确认使用评价用数据得出的结果

评价统计分类的学习结果

使用其他统计分类学习组件

第8章 用聚类方法判别相似数据

 什么是聚类

本模拟所实现目标

本模拟所建模型

 创建可通过聚类分析分组的机器学习模型

新建数据集

新建 Experiment

添加数据集

构建学习逻辑

确认分组结果

将用于评价的数据加入到已训练的学习模型中

第9章 活用实验结果

 Web API化

 数据可视化

第10章 让机器越来越聪明

 进行模型的二次学习

 用Web API更新公开的分类器(模型更新)

附录 使用Azure ML的方法

 创建环境

创建Microsoft账户

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内容推荐

微软Azure ML平台简化了使用机器学习的过程,以便于开发人员、业务分析师和数据科学家广泛、便捷地应用。

微软Azure ML提供了一种用于执行价值预测(回归)、异常检测、聚类和分类的云服务,其图形化、模块化的方法将让学习者快速了解机器学习模型。

通过千贺大司、山本和贵、大泽文孝著的《微软Azure机器学习实战手册》的学习,读者能轻而易举地了解如何导入数据、如何进行数据预处理、如何将数据分离用于训练模型和验证模型、如何选择算法训练模型以及如何评估模型的效果。

整个过程无须编程,完全是通过拖拽和配置完成,与Azure机器学习相关的任务不仅都可在现代web浏览器中完成,而且几乎没有任何时间和基础设施的启动成本,从而能让读者快速掌握Azure ML用法,把更多的精力放在理解数据和算法上。

编辑推荐

机器学习借助算法让计算机对大量流动数据集进行识别,这种方式能够通过历史数据来预测未来事件和行为。微软公司在其公有云Azure上推出了基于Web使用的机器学习应用工具“Azure Machine Learning”,通过图表化来把握“现在的进度和结果”,并配备了各种统计处理和多样化的机器学习处理方式,便于开发人员、业务分析师和数据科学家进行广泛、便捷地应用。

千贺大司、山本和贵、大泽文孝著的《微软Azure机器学习实战手册》中通过大量的微软机器学习截图,有步骤地讲解了微软机器学习模板构建的方法,是一本实战版机器学习入门手册。

在以前,仅是运作并学习的门槛就已很高,更不用说对机器学习的实际运用。而现在,使用Azure Machine Learning就可以马上进入机器学习的世界。

我们的目标是让技术及商务人士可以通过机器学习,来创造新的服务,并通过数据获得前所未有的视点。

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更新时间:2025/11/23 20:16:23