製造數據科學:邁向智慧製造與數位決策(第二版) [李家岩/洪佑鑫著] 9786269262663

🔸書名:製造數據科學:邁向智慧製造與數位決策(第二版)
🔸作者:李家岩、洪佑鑫
🔸ISBN:9786269262663
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商品編號: VWCS0007

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產品介紹
  • 提供嚴謹的數據科學分析架構,強調預測與決策兼具的分析:本書整合「數據科學」與「決策科學」的思維架構,以五階段構析:敘述性構析、診斷性構析、預測性構析、處方性構析、自主性構析,從點、線、連結到面的整體系統觀。從發現對的問題、找到重要因子、建構因果關係、連結到製造現場的決策、資源與風險,以達成自主且前瞻性決策。
  • 介紹完整的數據科學基礎與進階學理,以常見的製造實務議題貫穿:本書以統計與最佳化的思維說明了監督、非監督、強化學習與元啟發式演算法、大型語言模型LLM等理論,並探討製造實務常見的分析議題,如特徵挑選、維度縮減、特徵工程、數據增強、數據不平衡、故障預測與健康管理、超參數最佳化、概念漂移、提示工程等進階方法的應用。
  • 透過自適性調整提供時空自主的系統決策:本書說明開採與探索、預測與決策、可解釋、集成學習、多目標、資源配置等議題,說明如何開發設計自適性演算法,考慮模型的適應性與擴充性,以提供時空自主的系統運算決策。
規格說明

頁數:648
版次:第2版
年份:2026年
規格:16開/平裝/單色
ISBN:9786269262663

產品內容與運送說明

第 1 章 製造數據科學
第 2 章 製造系統分析與管理
第 3 章 數據科學基礎與模型評估
第 4 章 數據科學分析架構與系統運算決策
第 5 章 數據預處理與製造數據特性
第 6 章 決策樹與集成學習
第 7 章 特徵挑選與維度縮減
第 8 章 類神經網路與深度學習
第 9 章 集群分析
第10章 特徵工程、數據增強與數據平衡
第11章 故障預測與健康管理
第12章 可解釋人工智慧
第13章 概念漂移
第14章 元啟發式演算法
第15章 強化學習
第16章 大型語言模型與生成式AI

附錄共六篇(請掃描書上QR Code閱覽)
附錄A 線性迴歸
附錄B 線性分類器
附錄C 支持向量機
附錄D 無母數迴歸與分類
附錄E 統計製程管制與先進製程控制
附錄F 超參數最佳化

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