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Auteur Stéphane TUFFERY |
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Modélisation prédictive et apprentissage statistique avec R / Stéphane TUFFERY / Technip (2017)
Titre : Modélisation prédictive et apprentissage statistique avec R Type de document : Livre Auteurs : Stéphane TUFFERY Mention d'édition : 2ème éd. Editeur : Technip Année de publication : 2017 Importance : 406 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7108-1178-7 Prix : 45 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Management
MODELISATION ; STATISTIQUEIndex. décimale : 211.24 MODELISATION Résumé : Issu de formations devant des publics variés, cet ouvrage présente les principales méthodes de modélisation statistique et de machine learning, à travers le fil conducteur d une étude de cas. Chaque méthode fait l objet d un rappel de cours et est accompagnée de références bibliographiques, puis est mise en œuvre avec des explications détaillées sur les calculs effectués, les interprétations des résultats et jusqu aux astuces de programmation permettant d optimiser les temps de calcul. Permalink : https://cataloguelibrary.neoma-bs.fr/index.php?lvl=notice_display&id=557109 Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité J7095 211.24 TUF Livre Library Campus de Rouen Salle de lecture Disponible
Titre : Data Mining and Statistics for Decision Making Type de document : e-book Auteurs : Stéphane TUFFERY Editeur : John Wiley & Sons Année de publication : 2011 ISBN/ISSN/EAN : 9780470688298 Note générale : copyrighted Langues : Anglais (eng) Nombre d'accès : Illimité En ligne : https://neoma-bs.idm.oclc.org/login?url=https://www.scholarvox.com/book/88803180 Permalink : https://cataloguelibrary.neoma-bs.fr/index.php?lvl=notice_display&id=463001
Titre : Etude de cas en statistique decisionnelle Type de document : e-book Auteurs : Stéphane TUFFERY Editeur : ED. TECHNIP Année de publication : 2009 Importance : 386 p. (100 crédits) ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7108-1377-4 Langues : Français (fre) Mots-clés : Management
ETUDE DE CAS ; STATISTIQUERésumé : Comprendre les principes théoriques de la statistique est une chose ; savoir les mettre en pratique en est une autre, et le fossé peut être large entre les deux. C’est pour vous aider à le franchir que l’auteur a écrit un ouvrage de "travaux pratiques" de la statistique décisionnelle, qui fait suite à son ouvrage de cours, Data Mining et statistique décisionnelle, paru dans la même collection. Ce nouvel ouvrage présente une étude de cas réalisée de A à Z à partir du même jeu de données, et répondant de façon complète et cohérente à deux importantes problématiques de la statistique décisionnelle : la construction d’une segmentation de clientèle et l’élaboration d’un score d’appétence à l’achat d’un produit ou la souscription d’un contrat. Les données utilisées sont à la fois réelles et complètes. Elles proviennent du secteur de l’assurance, mais l’étude qu’elles permettent de réaliser peut se transposer à de nombreux autres domaines. Ces données sont disponibles sur Internet, notamment sur le site des Éditions Technip où elles sont accompagnées des programmes présentés dans l’ouvrage. Ceci permettra au lecteur de compléter sa lecture par des exercices personnels, par le test de variantes, mais aussi d’utiliser ces programmes pour les appliquer à ses propres données et ses propres projets. L’étude de cas est menée avec le logiciel SAS, qui est à la fois le plus complet et le plus répandu des logiciels commerciaux, et qui permet de traiter tous les sujets abordés dans l’ouvrage, et même d’optimiser, d’automatiser et d’industrialiser les traitements. Tout au long de l’ouvrage, une bonne partie des procédures classiques de SAS/STAT est passée en revue, mais, au-delà des questions de programmation, nous souhaitons surtout montrer au lecteur qu’il est souhaitable et possible de conjuguer rigueur et productivité. Pour le scoring, les trois principales méthodes de modélisation sont mises en œuvre et comparées, l’analyse discriminante linéaire, les arbres de décision et la régression logistique, de même que l’agrégation de modèles par bagging. Nombre d'accès : 1 En ligne : http://www.vlebooks.com/vleweb/product/openreader?id=Neoma&accId=9169105&isbn=97 [...] Permalink : https://cataloguelibrary.neoma-bs.fr/index.php?lvl=notice_display&id=374108
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