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SAS技術內幕:從程序員到數據科學家(簡體書)
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商品簡介
作者簡介
目次

商品簡介

本書共27章,分為上下兩卷:上卷介紹SAS編程基礎與使用方法,是廣大程序員快速掌握SAS編程技術的簡明開發教程;下卷闡述數據分析的關鍵基礎知識並提供相應SAS代碼實現,目的是激發讀者興趣,跨越傳統編程與數據分析的鴻溝,從程序員華麗轉身為數據科學家。書中演示代碼力圖簡潔清晰地解釋相關概念,追求大道至簡。本書兼顧編程技術與數據分析,期許程序員、信息處理與統計分析人員以及對數據分析科學感興趣的讀者都能從本書中獲益良多,循序漸進地掌握數據分析的要義和精髓,從數據中獲取洞見與智慧。

作者簡介

巫銀良 ,
SAS 中國研發中心技術總監,北京大學信息科學技術學院客座教授。主要負責SAS 中國研發中心大數據與可視化分析技術、可視化數據挖掘與機器學習,商業智能和移動應用等產品線的項目管理。

畢業于北京大學,獲理學學士和碩士學位。擁有近 20 年計算機行業研發和管理經驗,在企業應用和商業分析領域有深厚的技術功底。專注於研發管理和項目實踐,涉及領域包括人工智能、大數據與可視化分析、金融量化分析與自動交易、商業智能與互聯網、大型商業軟件研發管理等。

目次

上 卷

第1章 SAS語言入門 002

1.1 語言概述 005

1.2 編程環境 010

1.3 SAS Studio編程 016

第2章 數據集與DATA步 032

2.1 SAS 邏輯庫 032

2.2 SAS 數據集 036

2.3 DATA 步 041

2.3.1 內嵌數據行或外部數據文件 043

2.3.2 通過已有 SAS 數據集生成 048

2.3.3 通過 PROC IMPORT 或 PROC SQL 生成 051

2.4 DATA 步的運行機制 054

2.4.1 編譯階段 055

2.4.2 運行階段 056

2.5 DATA 步語句快速索引 057

第3章 變量與表達式 062

3.1 常量與變量 062

3.1.1 變量長度與缺失值 063

3.1.2 數值常量 065

3.1.3 日期/時間/日期時間常量 067

3.1.4 字符常量 067

3.2 表達式 068

3.2.1 運算符 068

3.2.2 運算符優先順序 072

3.2.3 WHERE 語句特定運算符 072

3.2.4 賦值語句 073

3.2.5 累加賦值語句 074

3.2.6 RETAIN 語句 075



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3.3 SAS數組 077

3.3.1 數組名稱 079

3.3.2 數組元素變量列表 079

3.3.3 數組長度 080

3.3.4 隱式下標變量 080

3.3.5 多維數組 081

3.3.6 臨時數組 082

3.3.7 數組排序 083

3.3.8 注意事項 084

第4章 流程控制 087

4.1 DO-END語句塊 087

4.2 分支控制 088

4.2.1 IF-THEN 分支控制 088

4.2.2 ELSE-IF 多分支控制 090

4.2.3 SELECT-WHEN 多分支控制 090

4.3 循環控制 091

4.3.1 指定次數的循環:DO-TO-BY 091

4.3.2 指定條件的循環:DO-WHILE 與 DO-UNTIL092

4.3.3 指定集合的循環:DO-OVER 093

4.4 特殊的流程控制語句 094

4.4.1 跳出循環語句:LEAVE 094

4.4.2 繼續循環語句:CONTINUE 094

4.4.3 返回語句:RETURN 095

4.4.4 中止執行語句:STOP 與 ABORT 095

4.4.5 跳轉語句:GOTO 與 LINK 096

第 5章 函數封裝 099

5.1 LINK-RETURN 技術 101

5.2 SAS宏函數封裝 103

5.3 FCMP函數 105

5.4 系統函數速查 110

第6章 SAS宏 113

6.1 宏變量 114

6.1.1 命名 114

6.1.2 作用域 114

6.1.3 系統宏 115

6.1.4 宏代碼調試 117



目 錄

XIII

6.1.5 宏表達式 117

6.2 宏函數 119

參數定義 120

6.3 邏輯控制 121

6.3.1 宏語句塊 121

6.3.2 條件分支 121

6.3.3 循環控制 121

6.4 系統宏函數 122

第7章 DS2 124

7.1 程序結構 126

7.1.1 變量聲明與類型 126

7.1.2 程序實體作用域 129

7.1.3 變量數組與標準數組 130

7.1.4 系統方法與用戶自定義方法 131

7.2 數據程序 136

7.3 包程序 137

7.4 線程程序 143

第8章 代碼組織 149

8.1 靜態文件包含 149

8.2 程序中動態擴展代碼 151

8.3 動態執行外部命令 153

第9章 文件讀寫 157

9.1 二進制文件讀寫 157

9.2 文本文件讀寫 159

9.3 順序讀取多個文件 162

9.4 並行讀取多個文件 165

9.5 共享緩衝區讀寫 166

第10章 按位運算 168

10.1 按位運算 168

10.2 實現方法 169

10.3 按位運算應用 173

第11章 擴展SAS功能 177

11.1 通過 Module調用外部 DLL函數 177

11.2 用 C 語言開發用戶函數庫 182

11.2.1 準備64位 C 編譯環境 182



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11.2.2 開發用戶自定義動態庫 183

11.3 PROTO 編寫 C 代碼或註冊外部 DLL 184

第12章 數據結構――數組 187

12.1 數組 187

12.1.1 DATA步數組 187

12.1.2 FCMP 數組 189

12.1.3 DS2 數組 192

12.1.4 SAS宏數組 193

12.2 數組應用:高精度數值計算 194

第13章 數據結構――隊列與堆棧 196

13.1 隊列 196

13.1.1 函數版實現與示例 196

13.1.2 宏版實現與示例 199

13.2 堆棧 202

函數版實現與示例 202

第14章 數據結構――鏈表 206

14.1 基礎知識 206

14.2 如何在 SAS 代碼中內嵌 C 語言代碼 207

14.3 單向鏈表和雙向鏈表 209

14.4 鏈表應用:約瑟夫斯問題 216

第15章 數據結構――二叉樹 221

15.1 PROTO 實現與封裝 221

15.2 FCMP二叉樹實現 227

15.3 二叉樹應用:算術表達式求值 231

第16章 數據結構――矩陣運算 235

16.1 FCMP 矩陣運算 236

16.2 DS2 矩陣運算 243

16.3 矩陣應用:線性方程組求解 246

16.4 矩陣應用:非線性方程組求解 248

第17章 數據結構――圖 255

17.1 深度優先和廣度優先遍歷 256

17.2 最短路徑問題 260

17.2.1 Dijkstra算法 261

17.2.2 Bellman-Ford 算法 263

17.2.3 Floyd-Warshall 算法 265



目 錄

下 卷

第18章 統計學基礎 270

18.1 數據特徵度量 270

18.1.1 集中趨勢度量 272

18.1.2 離散趨勢度量 274

18.1.3 分佈特徵度量 277

18.1.4 置信區間、置信水平與 p-值 279

18.2 統計學上的變量類型 280

18.3 基本數據處理 283

18.3.1 排序與排名 284

18.3.2 數據轉置 285

18.3.3 堆疊與拆分 286

18.3.4 過濾數據 287

18.3.5 隨機抽樣 289

18.3.6 基本統計量 290

18.4 基本圖形圖表 292

18.5 SAS 產品與過程步概覽 303

18.5.1 SAS核心產品功能簡介 305

18.5.2 Base SAS 過程步速查 309

18.5.3 SAS/STAT過程步速查 318

第19章 大數定律與中心極限定理 327

19.1 大數定律 327

19.1.1 弱大數定律 327

19.1.2 三種大數定律 329

19.1.3 圖形化證明 330

19.1.4 強大數定律 333

19.2 中心極限定理 334

19.2.1 大數定律與中心極限定理關係 335

19.2.2 圖形化證明 336

19.2.3 實際用途 340

第20章 統計分佈 342

20.1 均勻分佈 342

20.2 離散型統計分佈 345

20.2.1 伯努利分佈 345



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20.2.2 二項分佈 347

20.2.3 幾何分佈 353

20.2.4 負二項分佈 357

20.2.5 超幾何分佈 360

20.2.6 泊松分佈 362

20.3 連續型統計分佈 365

20.3.1 正態分佈 365

20.3.2 對數正態分佈 373

20.3.3 指數分佈 376

20.3.4 卡方分佈 379

20.3.5 學生t-分佈 381

20.3.6 F分佈 387

20.3.7 柯西分佈 390

20.3.8 貝塔分佈 392

20.3.9 伽馬分佈 395

20.3.10 愛爾朗分佈 397

20.3.11 韋布爾分佈 399

20.3.12 三角分佈 400

20.3.13 Table 分佈 401

附錄:各統計分佈之間的關係 403

第21章 方差分析 404

21.1 假設檢驗 404

21.2 方差分析 406

21.2.1 學生t-檢驗 406

21.2.2 單因子方差分析 408

21.2.3 雙因子方差分析 418

第22章 數據標準化 421

22.1 常用標準化方法 421

22.2 SAS數據標準化 424

22.3 自定義數據標準化 429

第23章 主成分分析與因子分析 433

23.1 主成分分析 434

23.1.1 主成分分析原理 435

23.1.2 主成分分析的具體步驟 436

23.2 因子分析 443



目 錄

23.2.1 因子分析原理 443

23.2.2 巴特利球度檢驗和 KMO 檢驗 443

23.2.3 因子分析的具體步驟 445

第24章 相關分析與回歸分析 450

24.1 變量關係 450

24.2 相關分析 451

24.2.1 線性相關性度量 451

24.2.2 非參數關聯度量 452

24.2.3 定量數據的相關分析 455

24.2.4 類別數據的相關分析 457

24.3 回歸分析 460

第25章 聚類分析 467

25.1 聚類度量 469

25.1.1 距離係數 469

25.1.2 相似性/相關係數 471

25.1.3 SAS實踐 473

25.2 聚類形成方法 475

25.2.1 一次形成分類系統 475

25.2.2 K-均值聚類 477

25.2.3 逐步形成分類系統 485

25.2.4 R 型聚類分析 491

25.3 自己實現聚類算法 494

25.3.1 K-均值方法 494

25.3.2 逐步形成分類系統 501

附錄:聚類度量的自定義實現 509

第26章 神經網絡 512

26.1 神經元模型 513

26.2 神經網絡 517

26.2.1 訓練神經網絡 519

26.2.2 反向傳播算法 519

26.3 SAS 代碼實現與範例 524

第27 章 π高精度求解與探索分析 536

27.1 π值計算 537

27.1.1 蒙特卡羅方法 543

27.1.2 蒲豐投針方法 544



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27.1.3 微積分方法 545

27.1.4 冪級數方法 546

27.1.5 冪級數高精度方法 548

27.1.6 梅欽類公式高精度方法 550

27.1.7 迭代方法――貝拉公式 554

27.2 π值分析 557

27.2.1 數字分佈規律 558

27.2.2 可視化探索 561

附錄 564

參考文獻 598

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