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数据分析、挖掘的好书推荐——干货分享

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    发表于 2014-5-6 22:06 |只看该作者 |倒序浏览
    |招呼Ta 关注Ta
    我找了好久才找到的资料,分享出来给咱们数模人!共同提高,共同进步!5 k. t2 R5 D3 `3 n9 Q
    1. 深入浅出数据分析 (http://book.douban.com/subject/5257905/) 这书挺简单的,基本的内容都涉及了,说得也比较清楚,最后谈到了R是大加分。
    9 W# T1 O/ R* A; W6 A, ^% S9 J% l9 K* d- R' Q5 Y: w
    难易程度:非常易。' O. x* r% l% P* _# Q) g0 R
    : D- R6 Y5 d& i& m' V- {% g0 a
    2.       啤酒与尿布 (http://book.douban.com/subject/3283973/) 通过案例来说事情,而且是最经典的例子。
    1 {8 X( h4 ^) M* ?7 C5 p) w9 W. i7 j# h
    难易程度:非常易。  K2 a/ t) a' v- p

    . V" j+ |  E% n3.       数据之美 (http://book.douban.com/subject/5269219/) 一本介绍性的书籍,每章都解决一个具体的问题,甚至还有代码,对理解数据分析的应用领域和做法非常有帮助。0 z1 O1 [0 _. X5 g

    4 f3 V: {1 P& Y; F  u难易程度:易。, {# ]  S- C1 F. }/ E
    ' s0 M6 ^7 t/ z7 `, i' [1 c" I
    4.       集体智慧编程 (http://book.douban.com/subject/3288908/) 学习数据分析、数据挖掘、机器学习人员应该仔细阅读的第一本书。作者通过实际例子介绍了机器学习和数据挖掘中的算法,浅显易懂,还有可执行的Python代码。5 p" h$ @2 w& p4 `; i

    ) z+ s+ \' a1 M4 E% V1 a; y难易程度:中。
    + [1 O9 E0 I# _1 y- `- r; s7 L3 m# c% W1 I8 T# s- c: Q9 L$ `5 U
    5.       Machine Learning in Action (http://book.douban.com/subject/6962285/) 用人话把复杂难懂的机器学习算法解释清楚了,其中有零星的数学公式,但是是以解释清楚为目的的。而且有Python代码,大赞!目前中科院的王斌老师(微博: @王斌_ICTIR)已经翻译这本书了 机器学习实战 (http://book.douban.com/subject/24703171/)。这本书本身质量就很高,王老师的翻译质量也很高。: h! l, t0 b" P  ]9 h, o9 {

    7 O5 k5 d8 g# ^# Z8 I) M2 G4 ~难易程度:中。
    - u5 {+ U4 t& F  J4 Z
    : k, S% x' q5 G/ p' p4 t6.       推荐系统实践 (http://book.douban.com/subject/10769749/) 这本书不用说了,研究推荐系统必须要读的书,而且是第一本要读的书。% {4 {( F$ K, N' p

    - D' C; b: I1 t1 ~0 `难易程度:中上。" w& R; _) F$ Q- \9 _

    , J! |  l, |  }- |  m7.       数据挖掘导论 (http://book.douban.com/subject/5377669/) 最近几年数据挖掘教材中比较好的一本书,被美国诸多大学的数据挖掘课作为教材,没有推荐Jiawei Han老师的那本书,因为个人觉得那本书对于初学者来说不太容易读懂。
    + U1 u9 x/ O7 {  B! n: G1 n+ `0 G6 z- h
    难易程度:中上。8 H% q+ k1 M7 f3 O9 F* T( s
    ' l9 L1 c  j' {' Q* Z/ P
    8.       The Elements of Statistical Learning (http://book.douban.com/subject/3294335/) 这本书有对应的中文版:统计学习基础 (http://book.douban.com/subject/1152126/)。书中配有R包,非常赞!可以参照着代码学习算法。- k0 \9 n* [- p# e

    ! \7 P) O) y* r7 ~" k" n2 ]8 k7 F8 `难易程度:难。* ]( @; A6 ]4 f; O+ p; v# X
      S% T9 _9 }) P7 o5 y/ g
    9.       统计学习方法 (http://book.douban.com/subject/10590856/) 李航老师的扛鼎之作,强烈推荐。' a; A' i1 n# i0 s/ c* s4 E% G
    ; D; }8 e# }8 N* R% o
    难易程度:难。
    ! C9 X8 E( I. o! ~3 \. z
    0 }. k1 O; w: z; d10.    Pattern Recognition And Machine Learning (http://book.douban.com/subject/2061116/) 经典中的经典。
    ; w& a+ l# B8 f" t& w9 E8 w, u0 C/ u* A& i
    11.    Machine Learning (http://book.douban.com/subject/10758624/) 去年出版的新书,作者Kevin Murrphy教授是机器学习领域中年少有为的代表。这书是他的集大成之作,写完之后,就去Google了,产学研结合,没有比这个更好的了。
    # n7 n4 G3 K: K: V! Z! k1 S1 T% }6 u- F; n$ V& u  \
    12.    Bayesian Reasoning and Machine Learning (http://book.douban.com/subject/5397287/) 看名字就知道了,彻彻底底的Bayesian学派的书,里面的内容非常多,有一张图将机器学习中设计算法的关系总结了一下,很棒。
    2 j8 ?) j. f% `* m7 N
    * _) j2 }* `( F0 a9 e5 h13.    Machine Learning for Hackers (http://book.douban.com/subject/7906768/) 也是通过实例讲解机器学习算法,用R实现的,可以一边学习机器学习一边学习R。* N3 Z! G( Z7 Q4 d/ M0 c

    ! f) O( z' w, ?: T14.    Probabilistic Graphical Models (http://book.douban.com/subject/4007200/) 鸿篇巨制,这书谁要是读完了告诉我一声。
    - {4 ^/ f5 _& m  y# l0 h: j
    , U& Z" J) y1 A15.    Convex Optimization (http://book.douban.com/subject/1888111/) 凸优化中最好的教材,没有之一了。课程也非常棒,Stephen老师拿着纸一步一步推到,图一点一点画,太棒了。! Q, g7 a  o7 B3 Z- p4 f

    8 T( [2 h& |# W* P! Q* m! j16.    Graphical Models, Exponential Families, and Variational Inference (http://book.douban.com/subject/3722993/) 这个是Jordan老爷子和他的得意门徒 Martin J Wainwright 在 Foundation of Machine Learning Research上的创刊号,可以免费下载,比较难懂,但是一旦读通了,graphical model的相关内容就可以踏平了。+ N0 [- f% t1 |% ^  c: P

    + m& L  K" b% M* I4 H17.    Introduction to Semi-Supervised Learning (http://book.douban.com/subject/3916225/) 半监督学习必读必看的书。' C% O$ G  g6 i+ l4 p, `

    1 v7 }& u9 F5 n. \9 |1 m, `18.    Learning to Rank for Information Retrieval (http://book.douban.com/subject/4063191/) 微软亚院刘铁岩老师关于LTR的著作,啥都不说了,推荐!  J$ k7 P  H* j; o3 ], g! r
    ) z3 C1 U- |8 v2 V
    19.    Learning to Rank for Information Retrieval and Natural Language Processing (http://book.douban.com/subject/6440223/) 李航老师关于LTR的书,也是当时他在微软亚院时候的书,可见微软亚院对LTR的研究之深,贡献之大。+ L" d) i, H9 Z* G5 }6 v  [

    . H( G, F6 }( \# G20.    SciPy and NumPy (http://book.douban.com/subject/10561724/) 这本书可以归类为数据分析书吧,因为numpy和scipy真的是非常强大啊。
    0 ^2 L; A1 j3 r' ]2 C0 f
    7 S- J7 ~# i+ H1 c& m- D( D  M) F21.    Python for Data Analysis (http://book.douban.com/subject/10760444/) 作者是Pandas这个包的作者,看过他在Scipy会议上的演讲,实例非常强,用pandas做数据分析!1 W9 E3 ?$ T1 ^* J! h0 D
    / \, w2 [" a3 `, t
    22.    Bad Data Handbook (http://book.douban.com/subject/11549309/) 很好玩的书,作者的角度很不同。  q) J0 n, b; W/ f
    zan
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    一米阳光的ta 发表于 2014-5-17 12:16
    : M$ Z( n' Q$ F2 e0 C3 ~% n* @2 J必须赞啊。。。
    % v2 v6 ~; s" z; _! j
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