V · 云端数据科学

云端数据科学简介

微软《Data Science for Beginners》 · 第 17 课 · 中文翻译 · 本地镜像
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云端数据科学:简介 - Sketchnote by @nitya

在本课程中,您将学习云的基本原理,了解为什么使用云服务来运行数据科学项目可能对您有吸引力,并且我们将查看一些在云端运行的数据科学项目示例。

课前测验

什么是云?

云,或云计算,是通过互联网提供的按需付费的各种计算服务,这些服务托管在基础设施上。服务包括存储、数据库、网络、软件、分析和智能服务等解决方案。

我们通常将公共云、私有云和混合云区分如下:

大多数云计算服务分为三类:基础设施即服务(IaaS)、平台即服务(PaaS)和软件即服务(SaaS)。

一些最大的云服务提供商包括亚马逊AWS、谷歌云平台和微软Azure。

为什么选择云进行数据科学?

开发人员和IT专业人员选择使用云的原因有很多,包括以下几点:

以上是人们选择使用云服务的一些常见原因。现在我们对云是什么以及其主要优势有了更好的理解,让我们更具体地了解数据科学家和处理数据的开发人员的工作,以及云如何帮助他们解决可能面临的各种挑战:

云端数据科学示例

让我们通过几个场景使这一切更加具体。

实时社交媒体情感分析

我们从一个常见的机器学习入门场景开始:实时社交媒体情感分析。

假设您运营一个新闻媒体网站,希望利用实时数据了解读者可能感兴趣的内容。为此,您可以构建一个程序,对Twitter上的相关主题进行实时情感分析。

您关注的关键指标是特定主题(标签)的推文数量和情感,这些情感通过分析工具对指定主题进行情感分析来确定。

创建此项目所需的步骤如下:

查看完整流程,请参阅文档

科学论文分析

让我们看另一个由本课程作者之一Dmitry Soshnikov创建的项目示例。

Dmitry创建了一个分析COVID论文的工具。通过审查此项目,您将了解如何创建一个工具,从科学论文中提取知识,获得洞察,并帮助研究人员高效地浏览大量论文。

以下是使用的不同步骤:

查看完整流程,请访问Dmitry的博客

如您所见,我们可以通过多种方式利用云服务进行数据科学。

脚注

来源: * https://azure.microsoft.com/overview/what-is-cloud-computing?ocid=AID3041109
https://docs.microsoft.com/azure/stream-analytics/stream-analytics-twitter-sentiment-analysis-trends?ocid=AID3041109
https://soshnikov.com/science/analyzing-medical-papers-with-azure-and-text-analytics-for-health/

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