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觀察判斷決策行動全環(huán)節(jié)開源數(shù)據(jù)分析

觀察判斷決策行動全環(huán)節(jié)開源數(shù)據(jù)分析

定 價(jià):¥88.00

作 者: 丁兆云,沈大勇,李俊,左曉亮
出版社: 北京理工大學(xué)出版社
叢編項(xiàng):
標(biāo) 簽: 暫缺

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ISBN: 9787576312775 出版時(shí)間: 2022-04-01 包裝:
開本: 16開 頁數(shù): 238 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡介

  隨著大數(shù)據(jù)、人工智能的進(jìn)一步發(fā)展,特別是開源數(shù)據(jù)的不斷積累,使得如何快速將開源數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為可理解的態(tài)勢,形成可預(yù)判的決策,并產(chǎn)生精準(zhǔn)的行動已成為數(shù)據(jù)智能化運(yùn)用需要解決的重要問題。本書引入OODA決策循環(huán)理論,以觀察(Observe),判斷(Orient),決策(Decide)和行動(Act)循環(huán)理論來貫穿整個(gè)開源數(shù)據(jù)分析過程,為數(shù)據(jù)到行動提供整套開源情報(bào)分析框架與理論技術(shù)。不同于傳統(tǒng)的僅從大數(shù)據(jù)分析技術(shù)視角來闡述開源數(shù)據(jù)分析的專著,本書更加全面地闡述從數(shù)據(jù)到?jīng)Q策、從決策到行動的全環(huán)節(jié)開源數(shù)據(jù)分析技術(shù),使得讀者能夠更加清晰地了解開源數(shù)據(jù)分析環(huán)節(jié)流程、以及各環(huán)節(jié)對應(yīng)的典型關(guān)鍵技術(shù),能夠?yàn)閿?shù)據(jù)產(chǎn)生真正決策與行動提供理論與技術(shù)支撐,為數(shù)據(jù)智能化運(yùn)用提供理論支撐。本書的內(nèi)容包括近幾年開源數(shù)據(jù)挖掘的前沿技術(shù),內(nèi)容新穎,時(shí)效性強(qiáng)。本書適用于計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、管理科學(xué)與工程專業(yè)以及相關(guān)學(xué)科本科生、研究生、博士生等;同時(shí)也可以作為工業(yè)界大數(shù)據(jù)、人工智能等方向的業(yè)務(wù)指導(dǎo)書。

作者簡介

暫缺《觀察判斷決策行動全環(huán)節(jié)開源數(shù)據(jù)分析》作者簡介

圖書目錄

緒論篇
第1章 OODA基礎(chǔ)理論
1.1 模型構(gòu)成
1.2 基于OODA數(shù)據(jù)分析相關(guān)理論及案例
第2章 OODA全環(huán)節(jié)開源數(shù)據(jù)分析概述
2.1 開源數(shù)據(jù)分析概述
2.2 基于O0DA的開源數(shù)據(jù)分析各環(huán)節(jié)概述
觀察篇
第3章 文本表示模型
3.1 布爾模型
3.2 概率模型
3.3 向量空間模型
3.4 分布式詞向量
3.5 分布式字向量
3.6 基于上下文的動態(tài)詞向量語義表示
第4章 話題表示模型
4.1 相關(guān)定義
4.2 LDA模型表示
4.3 基于信息熵的表示
4.4 基于LDA模型和信息熵的話題表示模型
4.5 實(shí)驗(yàn)分析
4.6 總結(jié)
判斷篇
第5章 影響力分析基礎(chǔ)理論
5.1 影響力個(gè)體
5.2 社會網(wǎng)絡(luò)影響力個(gè)體發(fā)現(xiàn)研究現(xiàn)狀
5.3 微博中影響力個(gè)體發(fā)現(xiàn)研究現(xiàn)狀
5.4 多關(guān)系網(wǎng)絡(luò)研究現(xiàn)狀
第6章 基于多關(guān)系網(wǎng)絡(luò)的微博話題層次影響力個(gè)體挖掘
6.1 確定博文話題類別
6.2 相關(guān)定義
6.3 轉(zhuǎn)發(fā)網(wǎng)絡(luò)
6.4 回復(fù)網(wǎng)絡(luò)
6.5 復(fù)制網(wǎng)絡(luò)
6.6 閱讀網(wǎng)絡(luò)
6.7 融合多關(guān)系網(wǎng)絡(luò)
6.8 證明收斂性
6.9 影響力個(gè)體分類
第7章 基于用戶行為的話題層面影響力度量
7.1 研究動機(jī)
7.2 相關(guān)定義
7.3 方法描述
7.4 實(shí)驗(yàn)分析
7.5 本章小結(jié)
第8章 面向信息傳播的相互影響力分析
8.1 研究動機(jī)
8.2 相關(guān)定義
8.3 方法描述
8.4 實(shí)驗(yàn)分析
8.5 本章小結(jié)
第9章 基于誤差重構(gòu)的關(guān)鍵傳播節(jié)點(diǎn)識別
9.1 問題描述
9.2 方法描述
9.3 本章小結(jié)
第10章 文本情感分析基礎(chǔ)
10.1 文本情感分析基本概念
10.2 文本情感分析主要任務(wù)
第11章 面向公眾實(shí)體情感民調(diào)實(shí)體級微博文本情感分析
11.1 引言
11.2 基本框架
11.3 問題描述
11.4 基于循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的實(shí)體級微博文本情感分析
11.5 基于門控循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的序列標(biāo)記
11.6 實(shí)驗(yàn)與分析
11.7 本章小結(jié)
第12章 基于卷積循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)體級微博文本情感分析
12.1 引言
12.2 基于卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的文本序列標(biāo)記
12.3 基于卷積循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的序列標(biāo)記
12.4 實(shí)驗(yàn)與分析
12.5 本章小結(jié)
決策篇
第13章 基于深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與注意力機(jī)制的機(jī)器閱讀理解技術(shù)研究
13.1 基于雙向注意力機(jī)制的機(jī)器閱讀理解模型
13.2 基于雙向長短期記憶網(wǎng)絡(luò)的機(jī)器閱讀理解模型
13.3 基于自注意力機(jī)制與卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的機(jī)器閱讀理解模型
13.4 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析
13.5 本章小結(jié)
第14章 基于集成學(xué)習(xí)的機(jī)器閱讀理解技術(shù)研究
14.1 基于集成學(xué)習(xí)的機(jī)器閱讀理解模型
14.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析
14.3 本章小結(jié)
第15章 融合相互影響力的轉(zhuǎn)發(fā)行為預(yù)測
15.1 研究動機(jī)
15.2 相關(guān)定義
15.3 方法描述
15.4 實(shí)驗(yàn)分析
15.5 本章小結(jié)
第16章 基于相似關(guān)系和共現(xiàn)關(guān)系的話題流行度預(yù)測
16.1 問題背景
16.2 準(zhǔn)備工作
16.3 流行度預(yù)測方法
16.4 實(shí)驗(yàn)分析
16.5 本章小結(jié)
行動篇
第17章 用戶推薦相關(guān)理論
17.1 推薦的相關(guān)算法
17.2 信息推薦的衡量指標(biāo)
17.3 本章小結(jié)
第18章 基于轉(zhuǎn)推網(wǎng)絡(luò)的個(gè)性化推薦模型
18.1 基于轉(zhuǎn)推網(wǎng)絡(luò)的推薦模型框架
18.2 基于用戶相似度的個(gè)性化推薦模型
18.3 基于用戶信任度的個(gè)性化推薦模型
18.4 基于用戶相似度和信任度的混合推薦模型
18.5 本章小結(jié)
第19章 基于內(nèi)容標(biāo)簽的個(gè)性化推薦模型
19.1 基于內(nèi)容標(biāo)簽的推薦模型框架
19.2 標(biāo)簽特征的抽取
19.3 基于多標(biāo)簽的興趣度計(jì)算
19.4 本章小結(jié)
第20章 基于轉(zhuǎn)推網(wǎng)絡(luò)和內(nèi)容標(biāo)簽的混合推薦模型
20.1 基于轉(zhuǎn)推網(wǎng)絡(luò)和內(nèi)容標(biāo)簽的混合推薦模型框架
20.2 離線實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)及分析
20.3 本章小結(jié)
第21章 基于排序?qū)W習(xí)的多因素融合推薦
21.1 概述
21.2 排序函數(shù)定義
21.3 排序函數(shù)訓(xùn)練
21.4 本章小結(jié)
第22章 基于指派模型的推薦優(yōu)化模型
22.1 概述
22.2 構(gòu)建效用矩陣
22.3 模型優(yōu)化
22.4 解決方案
22.5 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)

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