機械学習のための「前処理」入門 機械学習のための「前処理」入門

機械学習のための「前処理」入‪門‬

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発行者による作品情報

きれいに整形されたデータを使った分析の経験はあっても、「実務で扱う生データをどのように前処理すればよいのか」と、お悩みではないでしょうか。前処理は課題ごとに、都度オーダーメイドで設計・実装していくものです。本書では4種類のデータを対象とし、機械学習で予測を行う場合の前処理の基本ノウハウを学び、Pythonによる実装を体験します。本書で扱った技術は、そのまま実務にも活かせます。

機械学習における分析モデルの作成は自動化されつつありますが、その時に投入する特徴量は、人の手で前処理して作成する状況が続くでしょう。これからデータ分析に携わる方々にとって、前処理の力を高めることは、きっと大きな助けとなるでしょう。

(本書「あとがき」から抜粋・編集)



■著者プロフィール



足立 悠(あだち はるか)



BULB株式会社所属のデータサイエンティスト。

過去にメーカーのSE やデータサイエンティスト、IT ベンダーのデータアナリスト等を経て現職。数々のデータ分析プロジェクトのほか、実務者教育にも従事。個人的な活動として、記事や書籍の執筆、セミナー講師なども行っている。著書に『初めてのTensorFlow』と『ソニー開発のNeural Network Console 入門』がある。

多感な時期に高専で5年間を過ごしてしまったせいか、周囲から変人や外れ値と評されている。趣味はお地蔵さんが密集している場所に佇むこと。近いうちに、日本を北から南へ移動しながら仕事し、パフォーマンスを測定してみたい。

ジャンル
コンピュータ/インターネット
発売日
2019年
6月6日
言語
JA
日本語
ページ数
192
ページ
発行者
リックテレコム
販売元
Mobilebook.jp, Inc
サイズ
20.2
MB
初めてのTensorFlow──数式なしのディープラーニング 初めてのTensorFlow──数式なしのディープラーニング
2017年
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