《Spark 3.0大数据分析与挖掘:基于机器学习》内容简介与阅读建议

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作者
王晓华
分类
科技技术
语言
中文

《Spark 3.0大数据分析与挖掘:基于机器学习》内容简介

Spark作为新兴的、应用范围广泛的大数据处理开源框架,吸引了大量的大数据分析与挖掘从业人员进行相关内容的学习与开发,其中ML是Spark 3.0机器学习框架使用的核心。本书用于Spark 3.0 ML大数据分析与挖掘入门,配套示例源码、PPT课件、数据集、思维导图、开发环境和作者答疑服务。 本书共分13章,从Spark 3.0大数据分析概述、基础安装和配置开始,依次介绍ML的DataFrame、ML的基本概念,以及协同过滤、线性回归、分类、决策树与随机森林、聚类、关联规则、数据降维、特征提取和转换等数据处理方法;最后通过经典的鸢尾花分析实例,回顾前面的学习内容,实现了一个完整的数据分析与挖掘过程。 本书采取实例和理论相结合的方式,讲解细致直观,示例丰富,适合Spark 3.0机器学习初学者、大数据分析和挖掘人员,也适合高等院校和培训机构人工智能与大数据相关专业的师生教学参考。

《Spark 3.0大数据分析与挖掘:基于机器学习》书籍信息摘要

《Spark 3.0大数据分析与挖掘:基于机器学习》内容简介与阅读建议,作者 王晓华,科技技术。获取前建议核对作者、出版社、年份、ISBN、版本和正版渠道。相关主题:计算机网络、软硬件开发。

《Spark 3.0大数据分析与挖掘:基于机器学习》适合哪些读者?

适合希望系统学习技术概念、实践方法、工具使用和行业知识的读者。

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适合希望系统学习技术概念、实践方法、工具使用和行业知识的读者。

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