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데이터 분석을 떠받치는 수학

데이터 분석을 떠받치는 수학

(엑셀과 수학, 통계로 배우는 데이터 과학의 기술, 개정판)

손민규 (지은이)
위키북스
27,000원

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데이터 분석을 떠받치는 수학
eBook 미리보기

책 정보

· 제목 : 데이터 분석을 떠받치는 수학 (엑셀과 수학, 통계로 배우는 데이터 과학의 기술, 개정판)
· 분류 : 국내도서 > 컴퓨터/모바일 > 컴퓨터 공학 > 자료구조/알고리즘
· ISBN : 9791158391843
· 쪽수 : 336쪽
· 출판일 : 2020-01-03

책 소개

데이터 분석을 하고 싶지만, 어디서 어떻게 시작할지를 모르는 사람들과 관련 수학지식이 부족해 어려워하는 사람들을 위해 압축, 분류, 예측 알고리즘 중에 가장 많이 사용되는 알고리즘을 골라 엑셀만으로 충분히 이해할 수 있도록 구성했다.

목차

▣ 01장: 데이터 분석이란?
1.1 데이터 분석 프로세스
___1.1.1 문제 정의
___1.1.2 데이터 수집
___1.1.3 데이터 분석
___1.1.4 검증 및 고찰
1.2 데이터 분석 알고리즘의 특징과 종류

▣ 02장: 데이터 분석을 위한 기초
2.1 기초 통계량
___2.1.1 평균
___2.1.2 중앙값
___2.1.3 최빈값
___2.1.4 최댓값, 최솟값, 범위
2.2 분산과 표준편차
___2.2.1 표준오차
___2.2.2 분산
___2.2.3 표준편차
___2.2.4 모집단의 개수와 표본집단의 개수
___2.2.5 엑셀로 분산과 표준편차를 계산하는 방법
___2.2.6 정규분포
___2.2.7 정규분포를 이용한 이상점 검출
2.3 데이터 표준화
2.4 공분산과 상관계수
___2.4.1 공분산
___2.4.2 상관계수
2.5 행렬
___2.5.1 정방행렬
___2.5.2 영행렬
___2.5.3 대각행렬과 단위행렬
___2.5.4 삼각행렬
___2.5.5 전치행렬
2.6 행렬 연산
___2.6.1 행렬의 덧셈과 뺄셈
___2.6.2 행렬의 곱셈
___2.6.3 공분산 행렬과 상관행렬
___2.6.3 역행렬
2.7 데이터 분석과 행렬
___2.7.1 연립 방정식과 행렬
___2.7.2 좌표변환과 행렬
2.8 미분과 편미분
___2.8.1 미분
___2.8.2 편미분

▣ 03장: 압축 기법: 주성분분석
3.1 주성분분석 개요
3.2 주성분분석 실습
___Step 0 데이터 표준화
___Step 1 상관행렬을 구한다
___Step 2 상관행렬의 고윳값, 고유벡터를 구한다
___Step 3 고유벡터를 이용해 표준화된 데이터를 주성분 공간으로 이동시킨다
3.3 주성분분석 활용
___3.3.1 차원축소
___3.3.2 데이터 분석

▣ 04장: 분류 기법: 마할라노비스 -다구찌 시스템
4.1 개요
4.2 MTS 분석 실습
___4.2.1 모델 구축
___4.2.2 모델 활용(이상 감지)
4.3 역행렬을 이용한 MTS 구축
___4.3.1 모델 구축
___4.3.2 모델 활용(이상 감지)

▣ 05장: 예측기법: 회귀 분석
5.1 선형회귀분석
___5.1.1 단순 선형 회귀
___5.1.2 다중회귀
5.2 주성분회귀분석
___5.2.1 데이터 표준화
___5.2.2 상관행렬 계산
___5.2.3 고윳값, 고유벡터 계산
___5.2.4 좌표변환
___5.2.5 다중회귀 계산
___5.2.6 변환행렬 A 계산
5.3 부분최소제곱법 분석
___5.3.1 데이터 표준화
___5.3.2 가중치 행렬 W 계산
___5.3.3 잠재변수 T 계산
___5.3.4 다중회귀 계산
___5.3.5. 표준화 회귀계수 계산
___5.3.6 회귀계수 계산

▣ 06장: 데이터 분석 실습
6.1 보스턴 주택 가격 데이터
6.2 다중 선형 회귀 분석
6.3 주성분 분석을 이용한 특징 선택

저자소개

손민규 (지은이)    정보 더보기
일본 규슈 대학에서 인공지능으로 박사 학위를 받은 후 소니 반도체에서 데이터 분석, 알고리즘 및 시스템 개발, 사원 대상 통계 알고리즘 강의를 진행했으며, 현재 삼성전자에서 데이터 분석, 알고리즘 개발 업무를 하고 있다. 저서로 《데이터 분석을 떠받치는 수학》, 《기초부터 시작하는 강화학습/신경망 알고리즘》이 있으며, 옮긴 책으로는 《확산 모델의 수학》, 《가장 쉬운 딥러닝 입문 교실》, 《실전! 딥러닝》, 《파이썬 데이터 분석 실무 테크닉 100》, 《데이터 해석학 입문》 등이 있다.
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