資料分析三兩事

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模型上線前的評估的嚴謹與否,攸關上線後模型的表現。你知道模型評估需要注意哪些細節?在評估過程的嚴謹性又可以如何分級呢?一起來看看吧!
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資料分析就像廚師料理一樣,但你知道可以分成哪9大流程嗎?一起看看資料分析流程和廚師料理有多像!
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資料分析三個主要的目的分別是探索性、解釋性及預測性。看看他們在方法及複雜度上有什麼差異,以及適用的情境。
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在資料科學中常可以聽到「權重」,可藉由專家經驗和機器學習取得「權重」,但他們差別是什麼?在透過演算法決定權重的想法相對盛行的現今,又如何整合兩種途徑的結果?
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決定「分析單位」是資料分析執行前,最需要確認的項目;決定了「分析單位」等同於決定分析結果數據呈現方式、解讀和應用方法。讓我們一起了解「分析單位」到底是什麼?什麼會決定分析單位?以及沒有弄清楚分析單位會有什麼影響?
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