Machine Learning in Business: An Introduction to the World of Data Science
₡20.700

Machine Learning in Business: An Introduction to the World of Data Science

John C. Hull

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Opciones de Envío

Las opciones de envío dependen de si el producto es elegible para entrega rápida o no. Podés distinguirlos por el icono de camión:

Elegible Entrega Rápida Tiempo Costo
2 Horas ¢3,500
Mismo Día ¢3,200
2 a 3 Días GRATIS*
No 3 a 5 Días GRATIS*

Excepciones

*Envío Gratis: El envío es GRATIS en órdenes mayores a ¢35,000, caso contrario es ¢2,800.

2 Horas: Entrega 2 Horas es con Uber Direct en zonas especificas y esta disponible de 8am a 1pm.

Mismo Día: Para entrega Mismo Día la orden debe ser realizada antes de las 2pm, caso contrario se convierte en Siguiente Día.

Línea Blanca: Línea blanca y otros productos pesados tienen un costo de envío de ¢10,000 en GAM y ¢25,000 fuera de GAM.

Libros: La mayoría de libros requieren de un proceso de importación y el tiempo de entrega es de 15 a 20 días naturales.

Correos de Costa Rica: En órdenes mayores a ¢35,000, cubrimos el costo del primer Kilo, el Kilo adicional tiene un costo de ¢1,300.

Encomiendas: Las Encomiendas tienen un costo de envío de ¢4,000 y se retiran en la terminal de buses seleccionada.

Fuera del GAM: El tiempo de entrega corresponde al tiempo que demoramos en entregar al servicio de mensajería que seleccionaste.

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Pedidos Internacionales

¿Cual es el tiempo de entrega en este tipo de producto?

Los pedidos internacionales tienen un tiempo de entrega de 15 a 20 días naturales puesto deben pasar por un proceso de importación al país.

¿Porque ofrecen este tipo de producto que aun no esta en el país?

Nos permite brindarte mas amplitud de opciones sin que vos tengas que hacer el trámite de importación. Nosotros lo entregamos directo en tu casa y el precio que ves publicado es el precio que vos pagás. Sin sorpresas.

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Pedido Internacional Entrega 15 a 20 Días
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A) Tarjeta de Crédito o Débito

B) Cuotas de Credomatic, Credix y Davivienda

C) Transferencia Bancaria

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Opciones de Cuotas

Tarjeta Programa Cantidad de Cuotas Cuota
Credomatic Tasa Cero 3 ₡6.900
Credomatic Tasa Cero 6 ₡3.450
Credomatic Tasa Cero 12 ₡1.725
Credomatic Mini Cuotas 24 ₡1.216
Credix 0% interés 3 ₡6.900
Credix 0% interés 6 ₡3.450
Credix 0% interés 10 ₡2.070
Credix Cuoticas 3.2% 24 ₡1.249
Credix Cuoticas 3.2% 36 ₡977
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Descripción
THIRD EDITION OF MACHINE LEARNING IN BUSINESSThis book is for business executives and students who want to learn about the tools used in machine learning. In creating the third edition, John Hull has continued to improve his material. He has added new case studies and new material on the applications of neural networks. The book explains the most popular algorithms clearly and succinctly without using calculus or matrix/vector algebra. The focus is on business applications. There are many illustrative examples throughout the book. These include assessing the risk of a country for international investment, predicting the value of real estate, classifying retail loans as acceptable or unacceptable, understanding the behavior of interest rates, using neural networks to understand volatility surface movements, and using reinforcement learning for optimal trade execution. Data, worksheets, and Python code for the examples is on the author's website. A complete set of PowerPoint slides that can be used by instructors is also on the website. The opening chapter reviews different types of machine learning models. It explains the role of the training data set, the validation data set, and the test data set. It also explains the issues involved in cleaning data and covers Bayes' theorem. Chapter 2 is devoted to unsupervised learning. It explains the k-means algorithm and alternative approaches to clustering. It also covers principal components analysis. Chapter 3 explains linear and logistic regression. It covers regularization using Ridge, Lasso, and Elastic Net. Chapter 4 covers decision trees. It includes a discussion of the naive Bayes classifier, random forests, and other ensemble methods. Chapter 5, explains how the SVM approach can be used for both linear and non-linear classification as well as for the prediction of a continuous variable. Chapter 6 is devoted to neural networks. It includes a discussion of the gradient descent algorithm and stopping rules. Chapter 7 covers autoencoders, variational autoencoders, generative adversarial networks, convolutional neural networks, and recurrent neural networks. Chapter 8 explains reinforcement learning using two games as examples. It covers Q-learning and deep Q-learning, and discusses applications. Chapter 9 covers natural language processing. It discusses how the algorithms introduced in the book can be used for sentiment analysis, language translation, and information retrieval. Chapter 10 is concerned with model interpretability. It discusses the importance of making models understandable and the procedures that can be used for both white-box and black-box models. The final chapter focuses on issues for society. The topics covered include data privacy, biases, ethical considerations, legal issues, and adversarial machine learning. At the ends of chapters there are short concept questions to test the readers understanding of the material and longer exercises. Answers are at the end of the book. The book includes a glossary of terms and an index.
Detalles
Formato Tapa suave
Número de Páginas 288
Lenguaje Inglés
Editorial Independently Published
Fecha de Publicación 2021-05-26
Dimensiones 9.0" x 6.0" x 0.6" pulgadas
Letra Grande No
Con Ilustraciones No
Garantía & Otros
Garantía: 30 dias por defectos de fabrica
Peso: 0.386 kg
SKU: 9798508489441
Publicado en Unimart.com: 31/08/24
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