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數據分析與Python大數據處理

  • 作者:編者:安俊秀//夏玉萍|責編:王梓靈
  • 出版社:人民郵電
  • ISBN:9787115687852
  • 出版日期:2026/07/01
  • 裝幀:平裝
  • 頁數:190
人民幣:RMB 59.8 元      售價:
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內容大鋼
    本書全面深入地介紹數據分析與Python大數據處理的相關知識。全書共7個項目,主要內容包括數據分析基礎知識,Python開發環境的搭建及編程基礎知識,使用Excel和MySQL進行數據分析,以及使用NumPy、pandas、Power BI等工具進行數據處理。本書結構清晰、講解細緻、通俗易懂,旨在幫助讀者理解並掌握所學內容,從而提升使用Power BI等工具創建數據報表與可視化分析的能力。
    本書可以作為高等院校數據分析及相關專業的教材,也可以作為相關培訓機構的教材。

作者介紹
編者:安俊秀//夏玉萍|責編:王梓靈

目錄
項目一  數據分析基礎知識
  任務1.1  認識數據分析
    1.1.1  掌握數據分析基本概念
    1.1.2  數據分析流程
    1.1.3  數據分析應用場景
  任務1.2  大數據分析
    1.2.1  大數據的定義與發展
    1.2.2  大數據的應用場景
    1.2.3  大數據分析面臨的挑戰
  習題
項目二  Python開發環境的搭建及編程基礎知識
  任務2.1  搭建Python開發環境
  任務2.2  Python編程簡介
  任務2.3  Python編程相關概念
    2.3.1  數據結構
    2.3.2  程序流程式控制制語句
    2.3.3  函數
    2.3.4  面向對象編程
    2.3.5  文件
  習題
項目三  使用Excel進行數據分析
  任務3.1  數據導入和準備
    3.1.1  導入數據文件
    3.1.2  數據清洗和格式化
    3.1.3  數據篩選和排序
  任務3.2  數據分析與統計
    3.2.1  排序、篩選與分類匯總
    3.2.2  Excel函數
    3.2.3  數據透視表與數據透視圖
    3.2.4  數據可視化的概念與常用工具及Excel數據可視化
  實訓  使用Excel分析銷售報表
  習題
項目四  使用MySQL進行數據分析
  任務4.1  資料庫基礎
    4.1.1  資料庫的基本概念
    4.1.2  MySQL的安裝和配置
    4.1.3  表結構和DDL語句
    4.1.4  數據類型和DML語句
  任務4.2  資料庫查詢與數據分析
    4.2.1  基本查詢
    4.2.2  分組查詢
    4.2.3  連接查詢
    4.2.4  排序與限制
    4.2.5  數據分析函數
  任務4.3  使用MySQL分析用戶購物行為
  實訓一  製作對MySQL的分析報告
  實訓二  使用MySQL進行銷售數據分析
  習題
項目五  Python數據分析技術
  任務5.1  Python相關準備工作

    5.1.1  Python數據分析的優勢
    5.1.2  數據分析常用庫
  任務5.2  使用NumPy進行數值計算
    5.2.1  創建與操作數組
    5.2.2  數組的基本運算
    5.2.3  常用的數學函數和統計函數
    5.2.4  線性代數計算
  任務5.3  使用pandas進行數據處理與分析
    5.3.1  構造序列與數據框
    5.3.2  讀取與保存數據
    5.3.3  數據類型及描述統計
    5.3.4  數據清洗方法
    5.3.5  透視表
    5.3.6  表的合併與連接
    5.3.7  運用分組與聚合
  實訓一  使用NumPy計算數據表
  實訓二  使用pandas處理數據
  習題
項目六  大數據分析與挖掘
  任務6.1  數據處理
    6.1.1  數據預處理
    6.1.2  正則表達式
    6.1.3  中文自然語言處理基礎
    6.1.4  文本分詞
    6.1.5  去停用詞
    6.1.6  詞性標注
    6.1.7  命名實體識別
    6.1.8  文本特徵計算
    6.1.9  文本特徵標準化
    6.1.10  網路在線語料庫獲取
  任務6.2  模型構建
    6.2.1  分類與回歸演算法原理與實現
    6.2.2  聚類演算法原理與實現
    6.2.3  關聯規則的演算法原理與實現
    6.2.4  智能推薦、時序模式演算法原理與實現
    6.2.5  使用Python實現文本分類
    6.2.6  使用Python實現文本聚類
  任務6.3  模型優化與部署
    6.3.1  模型評價
    6.3.2  模型優化
    6.3.3  模型部署
  實訓一  使用Python進行文本數據分析
  實訓二  使用Python實現情感分析
  習題
項目七  數據分析報表與數據可視化
  任務7.1  數據報表
    7.1.1  數據報表的概念
    7.1.2  數據報表的必要元素
  任務7.2  Power BI基礎知識
    7.2.1  數據獲取

    7.2.2  數據集成
    7.2.3  數據清洗
    7.2.4  數據規約
    7.2.5  數據變換
    7.2.6  使用DAX語言進行數據建模
  任務7.3  Power BI數據可視化
    7.3.1  對比分析——條形圖、柱形圖、雷達圖、漏斗圖
    7.3.2  結構分析——餅圖、環形圖、瀑布圖、樹狀圖
    7.3.3  相關分析——散點圖、折線圖
    7.3.4  描述性分析——表、箱線圖
    7.3.5  KPI分析——儀錶、KPI Indicator、子彈圖
  任務7.4  Power BI數據分析報表
    7.4.1  數據分析報表的基本概念
    7.4.2  數據分析報表的背景與目的
    7.4.3  製作數據分析報表
    7.4.4  部署數據分析報表
  實訓一  使用Power BI製作數據分析報表
  實訓二  製作對Power BI的分析報告
  習題

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