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大數據(Big Data)分析與應用-使用Hadoop與Spark-最新版

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商品網址: http://www.kingstone.com.tw/book/book_page.asp?kmcode=2015215295057&RID=C1000302652&lid=book_class_sec_se&actid=WISE

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商品訊息描述:














  • 《大數據(Big Data)分析與應用-使用Hadoop與Spark-最新版》



    1.闡述大數據的重要觀念,包括正面的效用與負面的副作用,建立 讀者對大數據正確的認知。

    2.說明大數據時代的因應與挑戰,其中有思維的轉變、大數據分析技術、大數據的應用模式分類,也有大數據分析的流程。

    3.介紹各行各業的大數據經典應用案例,讓讀者體會大數據分析的應用精隨,有機會發揮創造力,開創自己的大數據應用。

    4.介紹大數據分析工具(Hadoop和Spark)的生態系統,期使讀者能充分掌握大數據的技術發展和工具的應用藍圖。

    5.透過對大數據工具的實戰演練,包括安裝、設定、指令操作等,使讀者在具備大數據概念正確理解的同時,還能擁有動手實現的功力。

    6.學習大數據程式語言Scala,熟悉函數式程式設計(functional programming)的特點,以及它對於大數據的操作與處理,提升讀者對大數據分析演算法的開發能力。

    7.使用Spark的機器學習程式庫(MLlib),應用在既有資料集的分析上,讓讀者迅速獲得大數據的預測能力。











    大數據(Big Data)分析與應用-使用Hadoop與Spark-最新版-目錄導覽說明





    • 觀念篇

      第 1 章進入大數銀行車貸試算表據時代

      1-1 大數據時代來了

      1-2 「大」數據有多「大」

      1-3 大數據的「大」特徵

      1-4 大數據的「大」作用

      1-5 大數據的「大」問題

      1-6 結語

      第 2 章大數據挑戰與因應

      2-1 大數據的思維轉變

      2-2 大數據案例

      2-3 大數據的應用模式分類

      2-4 大數據計畫的啟動

      2-5 結語

      第 3 章大數據分析技術

      3-1 資料科學

      3-2 資料分析工具箱

      3-3 大數據分析流程

      3-4 結語

      工具篇

      第 4 青年安心成家方案如何申請2018章大數據工具與生態系統

      4-1 Hadoop/HDFS:分散式檔案系統

      4-2 Spark:平行運算框架

      4-3 NoSQL 資料庫

      4-4 結語

      第 5 章大數據作業系統Ubuntu 的安裝

      5-1 安裝虛擬化系統工具Oracle VirtualBox

      5-2 新增和設定Ubuntu 虛擬機

      5-3 安裝和設定Ubuntu 作業系統

      第 6 章大數據平台Hadoop 和Spark 的安裝

      6-1 建立和設定master 主機

      6-2 建立slave1 虛擬機

      6-3 繼續master 的設定

      6-4 啟動Hadoop 主機集群

      6-5 試玩HDFS

      6-6 試玩Spark

      6-7 結束Spark 和Hadoop

      第 7 章HDFS 和Spark RDD 的操作

      7-1 HDFS 的操作指令

      7-2 Spark RDD 的操作

      第 8 章Scala-大數據的程式語言

      8-1 Scala 基礎

      8-2 基本的資料型態

      8-3 資料集Collections

      8-4 邏輯流程控制

      8-5 函數

      8-6 常用資料集處理方法

      8-7 模式匹配Pattern Matching

      應用篇

      第 9 章大數據分析應用基礎

      9-1 字數計算(word count)

      9-2 矩陣相乘

      9-3 頻繁項(frequent items)分析

      9-4 One-hot 編碼

      9-5 相似性(similarity)計算

      9-6 文件資料反向排序

      第 10 章 大數據分析範例-葡萄酒分析

      10-1 葡萄酒品質資料集

      10-2 讀入資料檔

      10-3 基本統計資料

      10-4 建立LabeledPoint 資料類別格式

      10-5 資料標準化

      10-6 切割資料集

      10-7 預測模型訓練

      10-8 預測與模式評估MSE

      10-9 參數最佳組合與模型測試

      10-10 結論

      第 11 章 大數據分析範例-書籍推薦

      11-1 推薦技術

      11-2 書籍資料集

      11-3 讀入資料檔與資料前處理

      11-4 建立Rating 資料格式

      11-5 切割資料集

      11-6 預測模型訓練

      11-7 計算均方差MSE

      11-8 參數最佳組合與最佳模型

      11-9 使用最佳模型進行推薦

      第 12 章 大數據分析範例-鳶尾花分類

      12-1 大數據分析流程

      12-2 分類演算法

      12-3 鳶尾花資料集

      12-4 讀入資料檔與資料前處理

      12-5 資料集隨機切割

      12-6 模式設定與訓練

      12-7 使用評價器(evaluator)計算準確度

      12-8 交叉驗證

      12-9 使用最佳模式來預測新值

      附錄參考文獻







    政府補助中小企業











    語言:中文繁體
    規格:平裝
    分級:普級
    開數:16開19*26cm
    頁數:388

    出版地:台灣













商品訊息簡述:








  • 作者:劉勇志

    追蹤











  • 出版社:台科大

    出版社追蹤

    功能說明





  • 出版日:2017/3/9








  • ISBN:9789864553778




  • 語言:中文繁體




  • 適讀年齡:全齡適讀








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美國聯準會(Fed)升息在即,統計顯示近10次升息前後台股大盤表現,升息前3~5日平均都正報酬,上漲機率高達6~7成買房頭期款試算,升息後大盤平均表現較差,上漲機率也相對低,防範震盪風險,運用多空雙向的台股指數投資工具,有利市場整理階段創造獲利機會。



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