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计算社会科学导论 版权信息
- ISBN:9787302645801
- 条形码:9787302645801 ; 978-7-302-64580-1
- 装帧:平装-胶订
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 所属分类:>
计算社会科学导论 本书特色
一本精心融合计算科学与社会学的著作。 社会科学家的一节人工智能课
计算社会科学导论 内容简介
本书精心选择了回归分析、机器学习、聚类分析、神经网络分析、自然语言处理、计算机视觉、社会网络分析、ABM等内容。通过飞桨平台提供多种开发工具和预训练模型,以及详细的帮助文档和课程,让广大师生快速有效地开展学习和研究。
本书是一本开源的、不断更新的、“适文化”的教材,可作为人文社科类学生学习计算社会科学的入门教材,目的是让他们了解计算社会科学主要的研究议题、研究方法、源起和发展,从而开启他们的学习与探索之旅。本书也可以供计算社会科学相关专业学生和研究者来了解“社会科学家们到底在做什么?”,有助于计算社会科学相关专业学习人员提高人文素养。
计算社会科学导论 目录
第3章回归分析 3.1算法基础 3.1.1线性回归的基本原理 3.1.2线性回归模型的评估指标 3.1.3方差与偏差的权衡 3.1.4过拟合与欠拟合 3.2岭回归 3.2.1对岭回归的理解 3.2.2调参 3.2.3案例1: 如何预测居民的幸福度 3.3拉索回归 3.3.1对拉索回归的理解 3.3.2贝叶斯角度理解岭回归与拉索回归 3.3.3案例2: 如何预测住院群体的医疗支出 3.4弹力网 3.4.1对弹力网的理解 3.4.2案例3: 如何预测小麦产量 本章小结 习题3 第4章非参数监督学习 4.1K近邻法 4.2决策树 4.2.1决策树是什么? 4.2.2案例1: 申请研究生的录取率预测 4.3集成学习 4.3.1袋装法 4.3.2随机森林 4.3.3提升法 4.3.4案例2: 员工离职率预测 本章小结 习题4 第5章聚类分析 5.1计算社会科学也需要聚类分析 5.2聚类分析基础 5.2.1距离: 如何测量两个人的相似程度? 5.2.2聚类结果的性能评估 5.2.3聚类结果的选择与解读 5.3原型聚类 5.3.1经典聚类算法: Kmeans 5.3.2其他原型聚类算法 5.3.3案例1: 强基建与促发展——中国村庄发展的类型差异 5.4密度聚类与层次聚类 5.4.1密度聚类 5.4.2层次聚类 5.4.3案例2: 关注与忽略——中国家庭教育的不同模式 5.5聚类分析展望 本章小结 习题5 文本与图像分析篇 第6章神经网络 6.1神经网络简史 6.2神经网络原理 6.2.1感知器(Perceptron) 6.2.2反向传播算法思想 6.3卷积神经网络 6.3.1感受野 6.3.2共享参数 6.3.3池化 6.3.4拉平和SoftMax 6.3.5应用场景 6.4案例分析 6.4.1案例1: 单体汉字书法识别 6.4.2案例2: 文本自动生成 本章小结 习题6 第7章自然语言处理 7.1自然语言处理基础 7.1.1“是什么”: 自然语言的特点 7.1.2“做什么”: 自然语言处理的任务 7.1.3“怎么做”: 自然语言处理的演进 7.2词法分析: 分词、词性标注与命名实体识别 7.2.1中文分词 7.2.2词性标注 7.2.3命名实体识别 7.2.4案例1: 使用BaiduLAC进行词法分析 7.3信息提取 7.3.1关键词提取 7.3.2关键句提取 7.3.3实体关系抽取 7.3.4案例2: 信息抽取 7.4文本分类与文本聚类 7.4.1文本分类 7.4.2文本聚类 7.4.3案例3: 谣言分类 7.4.4案例4: 通过LDA主题模型进行主题聚类 本章小结 习题7 第8章计算机视觉 8.1计算机视觉基础 8.1.1计算机视觉简史 8.1.2图像形成 8.2识别 8.2.1图像分类 8.2.2目标检测 8.2.3图像分割 8.2.4视频理解 8.2.5案例1: 汉字书法场景识别 8.3特征提取 8.3.1边缘检测 8.3.2轮廓追踪 8.3.3案例2: 假的真不了? 8.4图像对齐与拼接 8.4.1图像对齐 8.4.2图像拼接 8.4.3图像合成 8.5运动估计 8.5.1平移对齐和光流 8.5.2运动追踪 8.5.3案例3: 老照片翻新 本章小结 习题8 复杂性与网络分析篇 第9章社会网络分析基础 9.1社会网络语境下图的基本构成: 点与边的意义 9.2线性视角下的局部流动性: 游走、路径及连通性的相关概念 9.3二模图与结构等价 9.4图的密度与集聚 9.4.1密度 9.4.2从局部到宏观: 三元组(Triad)与集聚系数
(Clustering Coefficient) 9.4.3弱连带与结构洞 9.5中心度及其相关概念 9.6社区挖掘: 聚类研究在社会网络中的拓展 本章小结 习题9 第10章社会网络数据与分析 10.1自我中心网络 10.2边界的界定 10.3网络分析的未来 10.4案例 10.4.1案例1: 佛罗伦萨与美第奇家族的崛起 10.4.2案例2: 美国的政治极化与博客域(Blogosphere) 10.4.3案例3: 网络游走与知识创新 本章小结 习题10 第11章基于多主体建模与仿真 11.1ABM定义与核心概念 11.2ABM简史与经典案例 11.2.1ABM的先驱学者 11.2.2案例1: 隔离模型 11.3ABM的特点 11.3.1ABM: 一种社会仿真建模方法 11.3.2计算社会科学中的ABM 11.3.3此模型非彼模型: ABM与实证社会科学 11.4ABM的软件实现 11.5社会科学中的ABM应用 11.5.1验证经典理论 11.5.2解释宏观现象 11.5.3预测: 决策科学的革命 11.5.4案例2: 风险认知信息的传播模型 11.6ABM的未来 本章小结 习题11 附录AR语言入门 附录B飞桨全景与平台应用 附录C计算社会科学相关网站 附录D专业词汇中英文对照表 后记
计算社会科学导论 作者简介
吕鹏,清华大学社会学博士。中国社会科学院社会学研究所经济与科技社会学研究室主任、研究员,中国社会科学院大学数字中国研究院执行院长。主要研究领域为经济社会学、科技社会学。
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