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Universitätsbibliothek Heidelberg
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+ Andere Auflagen/Ausgaben
 Online-Ressource
Verfasst von:Ng, Annalyn [VerfasserIn]   i
 Soo, Kenneth [VerfasserIn]   i
Titel:Data Science - was ist das eigentlich?!
Titelzusatz:Algorithmen des maschinellen Lernens verständlich erklärt
Mitwirkende:Delbrück, Matthias [ÜbersetzerIn]   i
Werktitel:Numsense! Data science for the layman
Verf.angabe: Annalyn Ng, Kenneth Soo ; aus dem Englischen übersetzt von Matthias Delbrück
Verlagsort:Berlin ; [Heidelberg]
Verlag:Springer
E-Jahr:2018
Jahr:[2018]
Umfang:Online-Ressource (XXI, 179 Seiten)
Illustrationen:Illustrationen
Gesamttitel/Reihe:SpringerLink : Bücher
 Springer eBook Collection
ISBN:978-3-662-56776-0
Abstract:Sie möchten endlich wissen, was sich hinter Schlagworten wie „Data Science“ und „Machine Learning“ eigentlich verbirgt - und was man alles damit anstellen kann? Auf allzu viel Mathematik würden Sie dabei aber gern verzichten? Dann sind Sie hier genau richtig: Dieses Buch bietet einen kompakten Einblick in die wichtigsten Schlüsselkonzepte der Datenwissenschaft und ihrer Algorithmen - und zwar ohne Sie mit mathematischen Formeln und Details zu belasten! Der Fokus liegt - nach einer übergeordneten Einführung - auf Anwendungen des maschinellen Lernens zur Mustererkennung und Vorhersage von Ergebnissen: In jedem Kapitel wird ein Algorithmus erläutert und mit einem leicht verständlichen, realen Anwendungsbeispiel verknüpft. Die Kombination aus intuitiven Erklärungen und zahlreichen Abbildungen ermöglicht dabei ein grundlegendes Verständnis, das ohne mathematische Formelsprache auskommt. Abschließend werden auch die Grenzen und Nachteile der betrachteten Algorithmen explizit aufgezeigt. Das Buch beschreibt die Schlüsselalgorithmen der Datenwissenschaften bildlich und eingängig. Eine nützliche Einführung für Anfänger, ein guter Überblick für Geschäftsleute, die mit Analysten zusammenarbeiten, oder einfach ein anregendes Lesevergnügen für alle, die wissen wollen, was mit ihren Daten geschieht. Dr. David Stillwell, stellvertretender Direktor des Psychometrics Centre an der University of Cambridge Dank der exzellent veranschaulichten Konzepte konnten unsere Studenten aus den nicht-technischen Fächern die abstrakten Ideen des maschinellen Lernens ganz intuitiv verstehen. Ethan Chan, Big-Data-Dozent, Stanford University
 Das Wichtigste in Kürze … -- k-Means-Clustering -- Hauptkomponentenanalyse -- Assoziationsanalyse -- Soziale Netzwerkanalyse -- Regressionsanalyse -- k-nächste Nachbarn und Ausreißererkennung -- Support-Vektor-Maschine -- Entscheidungsbaum -- Random Forests -- Neuronale Netze -- A/B-Tests und vielarmige Banditen -- Anhang
DOI:doi:10.1007/978-3-662-56776-0
URL:Volltext ; Resolving-System: https://doi.org/10.1007/978-3-662-56776-0
 Volltext: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-56776-0
 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-56776-0
Schlagwörter:(s)Datenaufbereitung   i / (s)Mustererkennung   i / (s)Prognose   i / (s)Maschinelles Lernen   i / (s)Datenanalyse   i / (s)Multivariate Analyse   i / (s)Algorithmus   i
Datenträger:Online-Ressource
Sprache:ger
(Gesamttitel):Springer eBook Collection. Life Science and Basic Disciplines
Bibliogr. Hinweis:Erscheint auch als : Druck-Ausgabe: Ng, Annalyn: Data Science - was ist das eigentlich?!. - Berlin : Springer, 2018. - XXI, 179 Seiten
RVK-Notation:ST 302   i
Sach-SW:Algorithmus
 Multivariate Analyse
 Mustererkennung
 Prognose
 Datenanalyse
 Datenaufbereitung
 Maschinelles Lernen
K10plus-PPN:1038685842
 
 
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 Bibliothek der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg
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Bibliothek/Idn:UW / m3390475206
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