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大數(shù)據分析 決勝互聯(lián)網金融時代簡介,目錄書摘

2020-02-17 14:33 來源:京東 作者:京東
大數(shù)據時代
大數(shù)據分析 決勝互聯(lián)網金融時代
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2800+評論 97%好評
編輯推薦:O’Reilly 媒體 總經理 Jim Stogdill 傾情作序推薦

    IBM研究院首席科學家  Jeff Jonas
    美國家得寶公司主席及CEO  Frank Blake
    美國凱悅酒店首席信息官  Mike Blake
    美國職業(yè)棒球大聯(lián)盟媒體公司首席技術官  Joe Choti
    Kaggle公司創(chuàng)始人及CEO  Anthony Goldbloom
    佩斯大學客戶智能碩士工程創(chuàng)始人之一 Tony Branda
    聯(lián)袂誠意推薦

    大數(shù)據分析的時代來臨了,這將是一場真正的變革?!洞髷?shù)據分析:決勝互聯(lián)網金融時代》著眼于一些利用令人興奮的大數(shù)據思路支持業(yè)務分析的新一代新銳企業(yè)。這是一個真正的飛躍,也是一個能實現(xiàn)在效率、生產力、收入和盈利能力等方面產生巨大收益的良機。
    《大數(shù)據分析:決勝互聯(lián)網金融時代》為企業(yè)經理和管理人員所寫,使他們可以有效地利用信息資源。本書在艱深的戰(zhàn)略理論和通俗易懂的示例之間做到平衡,對技術性很強的話題,通過故事、比喻和類比的方式使讀者更容易理解和接受。作者是一位決策科學家和分析專家,通過行業(yè)的具體例子來描述大數(shù)據相關的技術,并說明大數(shù)據的價值。在介紹了大數(shù)據領域有成功實踐的個人和公司之后,《大數(shù)據分析:決勝互聯(lián)網金融時代》還深入研究了要在大數(shù)據領域取得成功所需要的組織和角色的構成。
內容簡介:  《大數(shù)據分析:決勝互聯(lián)網金融時代》第1章主要介紹了大數(shù)據分析的定義和由來、大數(shù)據的重要性,以及大數(shù)據時代的歷史背景和發(fā)展趨勢。第2章通過對成功企業(yè)領導者的采訪,詳細介紹了大數(shù)據分析在信息、金融、傳媒、醫(yī)療等領域的使用案例,并通過這些案例幫助讀者了解如何將大數(shù)據分析方法應用到商業(yè)活動中。第3章詳細介紹了大數(shù)據分析采用的一系列技術手段及案例,并指出大數(shù)據技術應用到實際生活中的一些關鍵問題。第4章介紹了承載大數(shù)據應用的計算、存儲等底層基礎設施的關鍵技術,并討論了大數(shù)據計算的瓶頸及近年來涌現(xiàn)出的新技術。第5章詳細介紹了在大數(shù)據時代商業(yè)分析的方法及涉及的關鍵技能,以及如何對分析結果進行歸納總結,對企業(yè)的決策產生影響。第6章主要介紹了數(shù)據科學家的定義,以及數(shù)據科學和決策科學人才培養(yǎng)的方法論。第7章討論了涉及數(shù)據隱私及數(shù)據安全的相關問題。
  《大數(shù)據分析:決勝互聯(lián)網金融時代》可供企業(yè)經理和管理人員閱讀,通過本書可以使他們學習如何有效地利用信息資源。大數(shù)據領域的相關從業(yè)者通過本書可以了解如何在大數(shù)據方向進行成功的實踐。由于《大數(shù)據分析:決勝互聯(lián)網金融時代》在艱深的戰(zhàn)略理論和通俗易懂的示例之間做到了平衡,對技術性很強的話題,通過故事、比喻和類比的方式使讀者更容易理解和接受,因此對大數(shù)據領域感興趣的讀者也可進行閱讀。
作者簡介:  邁克爾·梅內里(MichaelMinelli)是一個市場和銷售專家,在商業(yè)分析解決方案領域有16年的經驗。他是銷售和全球聯(lián)盟的副總裁,萬事達卡公司的信息服務顧問。
  米歇爾·錢伯斯(MicheleChambers)擁有諾瓦東南大學的計算機工程學士學位和杜克大學的MBA學位。她是一位有25年技術經驗的創(chuàng)業(yè)高管。錢伯斯女士曾經是負責IBM公司大數(shù)據分析的副總裁。
  安碧嘉·帝拉吉(AmbigaDhiraj)是MuSigma公司客戶交付部的經理,MuSigma是決策科學和分析解決方案的首席供應商。
目錄:第1章 什么是大數(shù)據,它為什么重要? 
1.1 創(chuàng)業(yè)的大洪水
1.2 大數(shù)據不僅僅是“大”
1.3 為什么是現(xiàn)在?
1.4 關鍵技術的融合
1.5 相對而言……
1.6 更豐富多樣的數(shù)據
1.7 非結構化數(shù)據域的擴張
1.8 高層的聲音
參考文獻
第2章 大數(shù)據的工業(yè)實例 
2.1 數(shù)字營銷和離線世界
2.2 數(shù)據庫營銷,大數(shù)據的先驅
2.3 大數(shù)據和市場營銷的新技能
2.4 欺詐和大數(shù)據
2.5 風險和大數(shù)據
2.6 信用卡風險管理
2.7 大數(shù)據和算法交易
2.8 大數(shù)據在健康醫(yī)療領域的應用
2.9 醫(yī)藥領域的前沿先鋒
2.10 廣告和大數(shù)據:從莎草紙到受眾識別
2.11 從消費類產品作為入口
參考文獻

第3章 大數(shù)據技術 
3.1 房間里的大象:Hadoop并行計算世界
3.2 新舊技術對比
3.3 數(shù)據發(fā)現(xiàn):沿著人類思維方式而工作
3.4 大數(shù)據分析的開源技術
3.5 云計算和大數(shù)據
3.6 預測分析嶄露頭角
3.7 軟件即服務(SaaS)BI
3.8 移動商業(yè)智能將成為主流
3.9 眾包分析
3.10 防火墻外部分析及跨防火墻分析
3.11 R&D方法幫助吸取新技術
3.12 大數(shù)據技術術語
3.13 二進制數(shù)據
參考文獻

第4章 信息管理 
4.1 大數(shù)據基礎
4.2 大數(shù)據計算平臺
4.3 大數(shù)據計算
4.4 更多關于大數(shù)據存儲
4.5 大數(shù)據計算的局限性
4.6 大數(shù)據的新興技術

第5章 商業(yè)分析 
5.1 大數(shù)據分析的“最后一英里”
5.2 智能地理信息會讓你的生活更美好
5.3 聽:是信號還是噪聲?
5.4 數(shù)據分析的實際使用
5.5 從生產到消費
5.6 可視化:如何將數(shù)據分析變得可用?
5.7 組織使用數(shù)據可視化作為采取即時行動的方法
5.8 從數(shù)據采樣到數(shù)據分析
5.9 跳到盒子外思索
5.10 360°建模
5.11 速度需求
5.12 讓我們變得具有競爭性
5.13 什么技術是有效的?
5.14 數(shù)據分析已經超越工具本身,并升級為大數(shù)據分析應用程序
參考文獻

第6章 大數(shù)據行業(yè)角色 
6.1 數(shù)據科學家的興起
6.2 深度使用數(shù)學、科學以及計算機科學
6.3 10/90原則和批判性思考
6.4 分析師人才和行政支持
6.5 發(fā)展決策科學人才
6.6 數(shù)據分析的全局視圖
6.7 培養(yǎng)決策科學人才
6.8 創(chuàng)建培養(yǎng)決策科學人才的文化
6.9 建立正確的組織結構進行有組織的分析

第7章 數(shù)據隱私與倫理 
7.1 隱私涉及的主要領域
7.2 大數(shù)據抓取不是新鮮事
7.3 偏好、個性及關系
7.4 權利與義務
7.5 良心與責任意識
7.6 隱私可能是錯誤的焦點
7.7 數(shù)據可以匿名嗎?
7.8 用戶數(shù)據在情報安全部門的平衡
7.9 現(xiàn)在該做些什么?
參考文獻
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