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ÇöÀç À§Ä¡
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»óÇ° ¿É¼Ç
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ÆÄÀ̽㠶óÀ̺귯¸®¸¦ È°¿ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ ºÐ¼®[ÇѺû¹Ìµð¾î]
ºÎÁ¦¸ñ:
¿µÈ­ ÆòÁ¡, À̸§Åë°è, ¼±°Å µ¥ÀÌÅÍ µî ½Ç»ç·Ê »ç¿ë
Á¤°¡:
35,000¿ø
ÆǸŰ¡:
31,500¿ø
Àû¸³±Ý:
1750¿ø
Ãâ°£ÀÏ:
2019-05-20
ÃâÆÇ»ç:
ÇѺû¹Ìµð¾î
ÀúÀÚ:
¿þ½º ¸ÆÅ°´Ï (ÁöÀºÀÌ), ±è¿µ±Ù (¿Å±äÀÌ)
Âʼö/ÆÇÇü:
|
ISBN:
9791162241905
½ºÇÁ¸µºÐö:

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      ÀÌ Ã¥Àº NumPy, pandas, matplotlib, IPython, Jupyter µî ´Ù¾çÇÑ ÆÄÀ̽㠶óÀ̺귯¸®¸¦ »ç¿ëÇؼ­ È¿°úÀûÀ¸·Î µ¥ÀÌÅ͸¦ ºÐ¼®ÇÏ´Â ¹æ¹ýÀ» ¾Ë·ÁÁØ´Ù. pandasÀÇ »õ·Î¿î ±â´É»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ¸Þ¸ð¸® »ç¿ë·®À» ÁÙÀÌ°í ¼º´ÉÀ» °³¼±ÇÏ´Â °í±Þ »ç¿ë¹ý±îÁö ´Ù·é´Ù. ¶ÇÇÑ ¸ðµ¨¸µ µµ±¸ÀÎ statsmodels¿Í scikit-learn ¶óÀ̺귯¸®µµ ¼Ò°³ÇÑ´Ù. ¿¬´ëº° À̸§ Åë°è ÀÚ·á, ¹Ì ´ë¼± µ¥ÀÌÅͺ£À̽º ÀÚ·á µî ½Ç»ç·Ê·Î µû¶ó ÇÏ´Ù º¸¸é ¾î´Àµ¡ ¿©·¯ºÐµµ µ¥ÀÌÅÍ¿¡ ¾Ë¸Â°Ô Á¢±ÙÇÏ°í È¿°úÀûÀ¸·Î ºÐ¼®ÇÏ´Â Àü¹®°¡°¡ µÉ °ÍÀÌ´Ù.

      ÀúÀÚ: ¿þ½º ¸ÆÅ°´Ï (ÁöÀºÀÌ), ±è¿µ±Ù (¿Å±äÀÌ)

      CHAPTER 1 ½ÃÀÛÇϱâ Àü¿¡
      __1.1 ÀÌ Ã¥¿¡¼­ ´Ù·ç´Â ³»¿ë
      __1.2 ¿Ö µ¥ÀÌÅÍ ºÐ¼®¿¡ ÆÄÀ̽ãÀ» »ç¿ëÇϳª
      __1.3 Çʼö ÆÄÀ̽㠶óÀ̺귯¸®
      __1.4 ¼³Ä¡ ¹× ¼³Á¤
      __1.5 Ä¿¹Â´ÏƼ¿Í ÄÁÆÛ·±½º
      __1.6 ÀÌ Ã¥À» »ìÆ캸´Â ¹æ¹ý

      CHAPTER 2 ÆÄÀ̽㠾ð¾îÀÇ ±âº», IPython, ÁÖÇÇÅÍ ³ëÆ®ºÏ
      __2.1 ÆÄÀ̽ã ÀÎÅÍÇÁ¸®ÅÍ
      __2.2 IPython ±âÃÊ
      __2.3 ÆÄÀ̽㠱âÃÊ

      CHAPTER 3 ³»Àå ÀڷᱸÁ¶, ÇÔ¼ö, ÆÄÀÏ
      __3.1 ÀڷᱸÁ¶¿Í ¼øÂ÷ ÀÚ·áÇü
      __3.2 ÇÔ¼ö
      __3.3 ÆÄÀÏ°ú ¿î¿µÃ¼Á¦
      __3.4 ¸¶Ä¡¸ç

      CHAPTER 4 NumPy ±âº»: ¹è¿­°ú º¤ÅÍ ¿¬»ê
      __4.1 NumPy ndarray: ´ÙÂ÷¿ø ¹è¿­ °´Ã¼
      __4.2 À¯´Ï¹ö¼³ ÇÔ¼ö: ¹è¿­ÀÇ °¢ ¿ø¼Ò¸¦ ºü¸£°Ô ó¸®ÇÏ´Â ÇÔ¼ö
      __4.3 ¹è¿­À» ÀÌ¿ëÇÑ ¹è¿­ÁöÇâ ÇÁ·Î±×·¡¹Ö
      __4.4 ¹è¿­ µ¥ÀÌÅÍÀÇ ÆÄÀÏ ÀÔÃâ·Â
      __4.5 ¼±Çü´ë¼ö
      __4.6 ³­¼ö »ý¼º
      __4.7 °è´Ü ¿À¸£³»¸®±â ¿¹Á¦
      __4.8 ¸¶Ä¡¸ç

      CHAPTER 5 pandas ½ÃÀÛÇϱâ
      __5.1 pandas ÀڷᱸÁ¶ ¼Ò°³
      __5.2 ÇÙ½É ±â´É
      __5.3 ±â¼ú Åë°è °è»ê°ú ¿ä¾à
      __5.4 ¸¶Ä¡¸ç

      CHAPTER 6 µ¥ÀÌÅÍ ·Îµù°ú ÀúÀå, ÆÄÀÏ Çü½Ä
      __6.1 ÅؽºÆ® ÆÄÀÏ¿¡¼­ µ¥ÀÌÅ͸¦ ÀÐ°í ¾²´Â ¹ý
      __6.2 ÀÌÁø µ¥ÀÌÅÍ Çü½Ä
      __6.3 À¥ API¿Í ÇÔ²² »ç¿ëÇϱâ
      __6.4 µ¥ÀÌÅͺ£À̽º¿Í ÇÔ²² »ç¿ëÇϱâ
      __6.5 ¸¶Ä¡¸ç

      CHAPTER 7 µ¥ÀÌÅÍ Á¤Á¦ ¹× Áغñ
      __7.1 ´©¶ôµÈ µ¥ÀÌÅÍ Ã³¸®Çϱâ
      __7.2 µ¥ÀÌÅÍ º¯Çü
      __7.3 ¹®ÀÚ¿­ ´Ù·ç±â
      __7.4 ¸¶Ä¡¸ç

      CHAPTER 8 µ¥ÀÌÅÍ ÁغñÇϱâ: Á¶ÀÎ, º´ÇÕ, º¯Çü
      __8.1 °èÃþÀû »öÀÎ
      __8.2 µ¥ÀÌÅÍ ÇÕÄ¡±â
      __8.3 ÀçÇü¼º°ú Çǹþ
      __8.4 ¸¶Ä¡¸ç

      CHAPTER 9 ±×·¡ÇÁ¿Í ½Ã°¢È­
      __9.1 matplotlib API °£·«ÇÏ°Ô »ìÆ캸±â
      __9.2 pandas¿¡¼­ seabornÀ¸·Î ±×·¡ÇÁ ±×¸®±â
      __9.3 ´Ù¸¥ ÆÄÀ̽㠽ð¢È­ µµ±¸
      __9.4 ¸¶Ä¡¸ç

      CHAPTER 10 µ¥ÀÌÅÍ Áý°è¿Í ±×·ì ¿¬»ê
      __10.1 GroupBy ¸ÞÄ«´Ð
      __10.2 µ¥ÀÌÅÍ Áý°è
      __10.3 Apply: ÀϹÝÀûÀÎ ºÐ¸®-Àû¿ë-º´ÇÕ
      __10.4 ÇǹþÅ×À̺í°ú ±³Â÷À϶÷Ç¥
      __10.5 ¸¶Ä¡¸ç

      CHAPTER 11 ½Ã°è¿­
      __11.1 ³¯Â¥, ½Ã°£ ÀÚ·áÇü, µµ±¸
      __11.2 ½Ã°è¿­ ±âÃÊ
      __11.3 ³¯Â¥ ¹üÀ§, ºóµµ, À̵¿
      __11.4 ½Ã°£´ë ´Ù·ç±â
      __11.5 ±â°£°ú ±â°£ ¿¬»ê
      __11.6 ¸®»ùÇøµ°ú ºóµµ º¯È¯
      __11.7 À̵¿Ã¢ ÇÔ¼ö
      __11.8 ¸¶Ä¡¸ç

      CHAPTER 12 °í±Þ pandas
      __12.1 Categorical µ¥ÀÌÅÍ
      __12.2 °í±Þ GroupBy »ç¿ë
      __12.3 ¸Þ¼­µå ¿¬°á ±â¹ý
      __12.4 ¸¶Ä¡¸ç

      CHAPTER 13 ÆÄÀ̽㠸𵨸µ ¶óÀ̺귯¸®
      __13.1 pandas¿Í ¸ðµ¨ ÄÚµåÀÇ ÀÎÅÍÆäÀ̽º
      __13.2 Patsy¸¦ ÀÌ¿ëÇؼ­ ¸ðµ¨ »ý¼ºÇϱâ
      __13.3 statsmodels ¼Ò°³
      __13.4 scikit-learn ¼Ò°³
      __13.5 ´õ °øºÎÇϱâ

      CHAPTER 14 µ¥ÀÌÅÍ ºÐ¼® ¿¹Á¦
      __14.1 Bit.lyÀÇ 1.USA.gov µ¥ÀÌÅÍ
      __14.2 MovieLensÀÇ ¿µÈ­ ÆòÁ¡ µ¥ÀÌÅÍ
      __14.3 ½Å»ý¾Æ À̸§
      __14.4 ¹Ì±¹³ó¹«ºÎ ¿µ¾ç¼Ò Á¤º¸
      __14.5 2012³â ¿¬¹æ¼±°Å°ü¸®À§¿øȸ µ¥ÀÌÅͺ£À̽º
      __14.6 ¸¶Ä¡¸ç

      APPENDIX A °í±Þ NumPy
      __A.1 ndarray °´Ã¼ ±¸Á¶
      __A.2 °í±Þ ¹è¿­ Á¶ÀÛ ±â¹ý
      __A.3 ºê·Îµåij½ºÆÃ
      __A.4 °í±Þ ufunc »ç¿ë¹ý .
      __A.5 ±¸Á¶È­µÈ ¹è¿­°ú ·¹ÄÚµå ¹è¿­
      __A.6 Á¤·Ä¿¡ °üÇÏ¿©
      __A.7 umba¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© ºü¸¥ NumPy ÇÔ¼ö ÀÛ¼ºÇϱâ
      __A.8 °í±Þ ¹è¿­ ÀÔÃâ·Â
      __A.9 ¼º´É ÆÁ

      APPENDIX B IPython ½Ã½ºÅÛ ´õ ¾Ë¾Æº¸±â
      __B.1 ¸í·É¾î È÷½ºÅ丮 »ç¿ëÇϱâ
      __B.2 ¿î¿µÃ¼Á¦¿Í ÇÔ²² »ç¿ëÇϱâ
      __B.3 ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î °³¹ß µµ±¸
      __B.4 IPythonÀ» ÀÌ¿ëÇÑ »ý»êÀûÀÎ ÄÚµå °³¹ß¿¡ °üÇÑ ÆÁ
      __B.5 IPython °í±Þ ±â´É
      __B.6 ¸¶Ä¡¸ç


      ¡Ú ¡ºÆÄÀ̽㠶óÀ̺귯¸®¸¦ È°¿ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ ºÐ¼®¡» µåµð¾î °³Á¤!
      ÀÌ Ã¥ÀÇ ÃÊÆÇÀÌ Ãâ°£µÈ 2012³âÀº pandas °³¹ß Ãʱâ·Î, ÆÄÀ̽ã¿ë ¿ÀǼҽº µ¥ÀÌÅÍ ºÐ¼® ¶óÀ̺귯¸®°¡ ÈçÇÏÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. À̹ø¿¡ pandasÀÇ »õ·Î¿î ±â´É°ú 5³â¿©°£ÀÇ ¼¼¿ùÀÌ È帣´Â µ¿¾È ³°¾Ò°Å³ª »ç¿ë¹ýÀÌ ¹Ù²ï ³»¿ëÀ» ¸ðµÎ ¹Ý¿µÇÏ¿© Ã¥ Àü¹ÝÀ» ´Ù½Ã ´Ùµë¾ú½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ´ç½Ã¿¡´Â Á¸ÀçÇÏÁö ¾Ê¾Ò°Å³ª Ã¥¿¡ ½Æ±â¿¡´Â ºÒ¾ÈÇß´ø °« ³ª¿Â µµ±¸µéÀ» »õ·Î ¼Ò°³ÇÏ´Â ³»¿ëÀ» Ãß°¡Çß½À´Ï´Ù. 2ÆÇÀÇ ÁÖ¿ä º¯°æ »çÇ×Àº ´ÙÀ½°ú °°½À´Ï´Ù.

      ¡Ü ¸ðµç Äڵ带 ÆÄÀ̽ã 3.6 ±â¹ÝÀ¸·Î ¼öÁ¤ ...
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      »óÇ°¹®ÀÇ
      QnA ¸®½ºÆ®
      µî·ÏµÈ ¹®ÀÇ°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.

      »óÈ£: ºÏ¸¶¿ì½º ´ëÇ¥ÀÚ(¼º¸í) : Á¤¼®Å »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ ¾È³» : [210-91-51711]
      ÀüÈ­ : 02-994-3937/ 070-7583-3937 Æѽº 02-6442-3937 Æѽº : 02-6442-3937 ÁÖ¼Ò : °æ±âµµ ÆÄÁֽà ¼Ò¶óÁö·Î167¹ø±æ 40-9 4µ¿(½ÅÃ̵¿)
      °³ÀÎÁ¤º¸°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ : äÀ±Èñ Åë½ÅÆǸž÷ ½Å°í 2015-°æ±âÆÄÁÖ-6683 [»ç¾÷ÀÚÁ¤º¸È®ÀÎ]
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