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大數(shù)據(jù)應(yīng)用與技術(shù)叢書Python科學(xué)計算和數(shù)據(jù)科學(xué)應(yīng)用(第2版) 使用NumPy,SciPy和matplotlib

包郵 大數(shù)據(jù)應(yīng)用與技術(shù)叢書Python科學(xué)計算和數(shù)據(jù)科學(xué)應(yīng)用(第2版) 使用NumPy,SciPy和matplotlib

出版社:清華大學(xué)出版社出版時間:2020-06-01
開本: 其他 頁數(shù): 512
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大數(shù)據(jù)應(yīng)用與技術(shù)叢書Python科學(xué)計算和數(shù)據(jù)科學(xué)應(yīng)用(第2版) 使用NumPy,SciPy和matplotlib 版權(quán)信息

大數(shù)據(jù)應(yīng)用與技術(shù)叢書Python科學(xué)計算和數(shù)據(jù)科學(xué)應(yīng)用(第2版) 使用NumPy,SciPy和matplotlib 本書特色

圖書特色 ◆ 使用NumPy處理數(shù)組和矩陣 ◆ 使用matplotlib繪圖和可視化數(shù)據(jù) ◆ 使用Pandas和SciPy進行數(shù)據(jù)分析 ◆ 使用statsmodels和scikit-learn進行統(tǒng)計 建模和機器學(xué)習(xí) ◆ 使用Numba和Cython優(yōu)化Python代碼

大數(shù)據(jù)應(yīng)用與技術(shù)叢書Python科學(xué)計算和數(shù)據(jù)科學(xué)應(yīng)用(第2版) 使用NumPy,SciPy和matplotlib 內(nèi)容簡介

《Python科學(xué)計算和數(shù)據(jù)科學(xué)應(yīng)用(第2版) 使用NumPy、SciPy和matplotlib》全面介紹Python在數(shù)值計算和數(shù)學(xué)領(lǐng)域的模塊、標(biāo)準(zhǔn)庫以及多個開源Python庫,如NumPy、SciPy、FiPy、matplotlib等。在上一版的基礎(chǔ)上,本書做了全面修訂,更新了每個包的更新細(xì)節(jié)以及Jupyter項目的變化,演示了數(shù)值計算和數(shù)學(xué)建模在大數(shù)據(jù)、云計算、金融工程、商業(yè)管理等領(lǐng)域的應(yīng)用。     本書提供了Python在數(shù)據(jù)科學(xué)和統(tǒng)計分析中很多新的應(yīng)用示例,對上一版中的示例進行了擴展,每個示例都充分展示了Python的簡潔語法及其數(shù)據(jù)分析方法在快速開發(fā)和探索性計算方面的強大功能。     通過閱讀本書,讀者將熟悉很多計算技術(shù),包括基于數(shù)組的計算和符號計算、數(shù)據(jù)可視化和數(shù)值文件讀寫、方程求解、優(yōu)化、插值和積分以及特定領(lǐng)域的計算問題,如微分方程求解、數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計建模和機器學(xué)習(xí)等。

大數(shù)據(jù)應(yīng)用與技術(shù)叢書Python科學(xué)計算和數(shù)據(jù)科學(xué)應(yīng)用(第2版) 使用NumPy,SciPy和matplotlib 目錄

目 錄

第1章 科學(xué)計算介紹 1

1.1 Python數(shù)值計算環(huán)境 3

1.2 Python 4

1.3 IPython控制臺 5

1.3.1 輸入輸出緩存 6

1.3.2 自動補全和對象自省(Object Introspection) 6

1.3.3 文檔 7

1.3.4 與系統(tǒng)shell進行交互 7

1.3.5 IPython擴展 8

1.4 Jupyter 13

1.4.1 Jupyter QtConsole 13

1.4.2 Jupyter Notebook 14

1.4.3 Jupyter Lab 16

1.4.4 單元類型 16

1.4.5 編輯單元 17

1.4.6 Markdown單元 18

1.4.7 輸出顯示 19

1.4.8 nbconvert 22

1.5 Spyder集成開發(fā)環(huán)境 24

1.5.1 源代碼編輯器 25

1.5.2 Spyder控制臺 26

1.5.3 對象查看器 26

1.6 本章小結(jié) 26

1.7 擴展閱讀 27

1.8 參考文獻 27

第2章 向量、矩陣和多維數(shù)組 29

2.1 導(dǎo)入模塊 30

2.2 NumPy Array對象 30

2.2.1 數(shù)據(jù)類型 31

2.2.2 內(nèi)存中數(shù)組數(shù)據(jù)的順序 33

2.3 創(chuàng)建數(shù)組 34

2.3.1 從列表和其他類數(shù)組對象創(chuàng)建數(shù)組 35

2.3.2 以常量填充的數(shù)組 35

2.3.3 以增量序列填充的數(shù)組 36

2.3.4 以等比數(shù)列填充的數(shù)組 37

2.3.5 Meshgrid數(shù)組 37

2.3.6 創(chuàng)建未初始化的數(shù)組 38

2.3.7 使用其他數(shù)組的屬性創(chuàng)建數(shù)組 38

2.3.8 創(chuàng)建矩陣數(shù)組 38

2.4 索引和切片 39

2.4.1 一維數(shù)組 39

2.4.2 多維數(shù)組 41

2.4.3 視圖 42

2.4.4 花式索引和布爾索引 43

2.5 調(diào)整形狀和大小 45

2.6 向量化表達(dá)式 48

2.6.1 算術(shù)運算 49

2.6.2 逐個元素進行操作的函數(shù) 52

2.6.3 聚合函數(shù) 54

2.6.4 布爾數(shù)組和條件表達(dá)式 56

2.6.5 集合運算 59

2.6.6 數(shù)組運算 60

2.7 矩陣和向量運算 61

2.8 本章小結(jié) 66

2.9 擴展閱讀 66

2.10 參考文獻 66

第3章 符號計算 67

3.1 導(dǎo)入SymPy 67

3.2 符號 68

3.3 表達(dá)式 74

3.4 表達(dá)式操作 76

3.4.1 化簡 76

3.4.2 展開 77

3.4.3 因式分解、合并同類項 78

3.4.4 分式分解、通分、消除公因子 79

3.4.5 替換 79

3.5 數(shù)值計算 80

3.6 微積分 81

3.6.1 導(dǎo)數(shù) 81

3.6.2 積分 83

3.6.3 級數(shù)展開 85

3.6.4 極限 86

3.6.5 和與積 87

3.7 方程 88

3.8 線性代數(shù) 89

3.9 本章小結(jié) 92

3.10 擴展閱讀 93

3.11 參考文獻 93

第4章 繪圖和可視化 95

4.1 導(dǎo)入模塊 96

4.2 入門 96

4.3 Figure對象 101

4.4 Axes實例 102

4.4.1 繪圖類型 103

4.4.2 線條屬性 103

4.4.3 圖例 107

4.4.4 文本格式和注釋 108

4.4.5 軸屬性 110

4.5 Axes高級布局 119

4.5.1 圖中圖 119

4.5.2 plt.subplots 121

4.5.3 plt.subplot2grid 123

4.5.4 GridSpec 123

4.6 繪制色圖 124

4.7 繪制3D圖形 126

4.8 本章小結(jié) 128

4.9 擴展閱讀 128

4.10 參考文獻 129

第5章 方程求解 131

5.1 導(dǎo)入模塊 131

5.2 線性方程組 132

5.2.1 方形方程組 133

5.2.2 矩形方程組 137

5.3 特征值問題 141

5.4 非線性方程 142

5.4.1 單變量方程 142

5.4.2 非線性方程組 149

5.5 本章小結(jié) 152

5.6 擴展閱讀 152

5.7 參考文獻 153

第6章 優(yōu)化 155

6.1 導(dǎo)入模塊 155

6.2 優(yōu)化問題的分類 156

6.3 單變量優(yōu)化 158

6.4 無約束的多變量優(yōu)化問題 160

6.5 非線性*小二乘問題 167

6.6 受約束的優(yōu)化問題 168

6.7 本章小結(jié) 175

6.8 擴展閱讀 175

6.9 參考文獻 176

第7章 插值 177

7.1 導(dǎo)入模塊 177

7.2 插值概述 178

7.3 多項式 179

7.4 多項式插值 181

7.5 樣條插值 185

7.6 多變量插值 188

7.7 本章小結(jié) 193

7.8 擴展閱讀 193

7.9 參考文獻 193

第8章 積分 195

8.1 導(dǎo)入模塊 196

8.2 數(shù)值積分方法 196

8.3 使用SciPy進行數(shù)值積分 199

8.4 多重積分 204

8.5 符號積分和任意精度積分 208

8.6 積分變換 211

8.7 本章小結(jié) 214

8.8 擴展閱讀 214

8.9 參考文獻 214

第9章 常微分方程 215

9.1 導(dǎo)入模塊 215

9.2 常微分方程 216

9.3 使用符號方法求解ODE 217

9.3.1 方向場 222

9.3.2 使用拉普拉斯變換求解ODE 225

9.4 數(shù)值法求解ODE 228

9.5 使用SciPy對ODE進行

數(shù)值積分 231

9.6 本章小結(jié) 242

9.7 擴展閱讀 242

9.8 參考文獻 243

第10章 稀疏矩陣和圖 245

10.1 導(dǎo)入模塊 245

10.2 SciPy中的稀疏矩陣 246

10.2.1 創(chuàng)建稀疏矩陣的函數(shù) 250

10.2.2 稀疏線性代數(shù)函數(shù) 252

10.2.3 線性方程組 252

10.2.4 圖和網(wǎng)絡(luò) 257

10.3 本章小結(jié) 264

10.4 擴展閱讀 264

10.5 參考文獻 264

第11章 偏微分方程 265

11.1 導(dǎo)入模塊 266

11.2 偏微分方程 266

11.3 有限差分法 267

11.4 有限元法 272

11.5 使用FEniCS求解PDE 275

11.6 本章小結(jié) 293

11.7 擴展閱讀 294

11.8 參考文獻 294

第12章 數(shù)據(jù)處理和分析 295

12.1 導(dǎo)入模塊 296

12.2 Pandas介紹 296

12.2.1 Series對象 296

12.2.2 DataFrame對象 299

12.2.3 時間序列 307

12.3 Seaborn圖形庫 317

12.4 本章小結(jié) 321

12.5 擴展閱讀 322

12.6 參考文獻 322

第13章 統(tǒng)計 323

13.1 導(dǎo)入模塊 323

13.2 概率統(tǒng)計回顧 324

13.3 隨機數(shù) 325

13.4 隨機變量及其分布 328

13.5 假設(shè)檢驗 335

13.6 非參數(shù)法 339

13.7 本章小結(jié) 341

13.8 擴展閱讀 341

13.9 參考文獻 341

第14章 統(tǒng)計建模 343

14.1 導(dǎo)入模塊 344

14.2 統(tǒng)計建模簡介 344

14.3 使用Patsy定義統(tǒng)計模型 345

14.4 線性回歸 352

14.5 離散回歸 360

14.5.1 對數(shù)幾率回歸 361

14.5.2 泊松回歸模型 365

14.6 時間序列 368

14.7 本章小結(jié) 372

14.8 擴展閱讀 372

14.9 參考文獻 372

第15章 機器學(xué)習(xí) 373

15.1 導(dǎo)入模塊 374

15.2 機器學(xué)習(xí)回顧 374

15.3 回歸 375

15.4 分類 384

15.5 聚類 388

15.6 本章小結(jié) 391

15.7 擴展閱讀 392

15.8 參考文獻 392

第16章 貝葉斯統(tǒng)計 393

16.1 導(dǎo)入模塊 394

16.2 貝葉斯統(tǒng)計簡介 394

16.3 定義模型 396

16.3.1 后驗分布采樣 400

16.3.2 線性回歸 403

16.4 本章小結(jié) 413

16.5 擴展閱讀 413

16.6 參考文獻 413

第17章 信號處理 415

17.1 導(dǎo)入模塊 415

17.2 頻譜分析 416

17.2.1 傅里葉變換 416

17.2.2 加窗 421

17.2.3 頻譜圖 424

17.3 信號濾波器 427

17.3.1 卷積濾波器 428

17.3.2 FIR和IIR濾波器 429

17.4 本章小結(jié) 434

17.5 擴展閱讀 434

17.6 參考文獻 434

第18章 數(shù)據(jù)的輸入輸出 435

18.1 導(dǎo)入模塊 436

18.2 CSV格式 436

18.3 HDF5 440

18.3.1 h5py庫 441

18.3.2 PyTables庫 451

18.3.3 Pandas HDFStore 455

18.4 JSON 456

18.5 序列化 460

18.6 本章小結(jié) 462

18.7 擴展閱讀 462

18.8 參考文獻 463

第19章 代碼優(yōu)化 465

19.1 導(dǎo)入模塊 467

19.2 Numba 467

19.3 Cython 473

19.4 本章小結(jié) 482

19.5 擴展閱讀 483

19.6 參考文獻 483

附錄 安裝 485


展開全部

大數(shù)據(jù)應(yīng)用與技術(shù)叢書Python科學(xué)計算和數(shù)據(jù)科學(xué)應(yīng)用(第2版) 使用NumPy,SciPy和matplotlib 作者簡介

作者簡介 Robert Johansson是一位經(jīng)驗豐富的Python程序員和計算科學(xué)家,他擁有瑞典查爾斯理工大學(xué)理論物理學(xué)博士學(xué)位。他在學(xué)術(shù)界和工業(yè)界從事科學(xué)計算工作超過10年,既參與過開源項目的開發(fā),也做過專有性研究項目的開發(fā)。在開源領(lǐng)域,他為QuTip項目做出了很多貢獻,QuTip項目是一個很流行的用于模擬量子系統(tǒng)動力學(xué)的Python框架,他還為科學(xué)計算領(lǐng)域的其他幾個Python庫做出過貢獻。Robert對科學(xué)計算和軟件開發(fā)充滿熱情,并熱衷于傳授和交流這方面的最佳實踐,以便能在這些領(lǐng)域取得最好的成果:新穎的、可重現(xiàn)的、可擴展的計算結(jié)果。Robert在理論物理和計算物理領(lǐng)域有5年的研究背景,目前他是IT行業(yè)的數(shù)據(jù)科學(xué)家。 譯者簡介 黃強,本科和碩士分別畢業(yè)于中山大學(xué)和中國科學(xué)院研究生院,目前在一家國有銀行從事信息科技方面的工作。對信息技術(shù)的前沿發(fā)展及應(yīng)用有著濃厚的興趣,包括云計算、人工智能、金融科技等,翻譯過多本技術(shù)專著。

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