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言大数据时代,数据已成为人们进行商务决策时最重要的参考依据之一,数据分析行业迈入了一个全新的阶段。《经济金融数据分析及其Python应用》重点介绍了Python的数据存取、数据的可视化、数据统计分析、机器学习、时间序列分析和金融量化分析的Python应用,同时结合大量的实例,对Python的重要程序包进行科学、准确和全面的介绍,以便使读者深刻理解Python的精髓和灵活、高效的使用技巧。本书之所以采用Python软件,是因为它具有强大的图形展示、统计分析、机器学习功能,及功能强大的Pandas(基本数据分析工具)、NumPy(数值计算工具)、SciPy(科学计算工具)、Matplotlib(基础绘图工具)、Seaborn(扩展绘图工具)、Sklearn(机器学习工具)等众多程序包(而Matlab、SAS、SPSS、EViews、Stata、S-PLUS等都是付费软件),因此它越来越受到广大用户的欢迎和喜爱。本书通过丰富的实例,详细介绍了Pythor在数据存取、图形展示、统计分析、机器学习、时间序列、量化金融等领城中的应用,侧重于理论方法与应用相结合,实例丰富且通俗易懂,尤其对Python软件的各种绘图方法、不同数据表的接口、统计分析、机器学习、时问序列、量化金融等方面的介绍有较好的特色,详细地介绍了各种绘图方法、不同数据的接口、统计分析、机器学习、时问序列、量化金融等方面在Python中的实现过程。本书的特点是:以问题为导向,通过问题来介绍Python的使用方法。因此,读者通过本书不仅能掌握Python及相关的程序包的使用方法,而且能学会从实际问题分析入手,应用Python解决经济金融领域中的各种数据分析问题。本书的内容是这样安排的:第1章介绍经济金融数据分析及Python环境,第2章介绍Python数据分析程序包应用基础,第3章介绍Python数据分析的数据存取,第4章介绍Python图形的绘制和可视化,第5章介绍概率统计分布的Python应用,第6章介绍描述性统计的Python应用,第7章介绍参数估计的Python应用,第8章介绍参数假设检验的Python应用,第9章介绍相关分析与一元回归数据分析的Python应用,第10章介绍多元回归数据分析的Python应用,第11章介绍机器学习数据分析的Python应用,第12章介绍时间序列数据分析的Python应用,第13章介绍量化金融数据分析的Python应用。本书实例和内容丰富,针对性强,书中各章详细地介绍了实例的Python具体操作过程,读者只需按照书中介绍的步骤一步一步地实际操作,就能掌握全书的内容。为了帮助读者更加直观地学习本书,我们将书中实例的全部数据文件打包收录,读者可扫描书未页的二维码获取。读者在自己的电脑中建立一个data目录(其他目录名也可以),将所有数据文件复制到此目录,即可进行操作。本书适为统计学、金融学、经济学、管理学等相关专业的本科生或研究生学习经济金融数据分析及其Python应用数据分析、统计学、时间序列分析、量化金融等课程的教材或实验参考用书,同时对从事数据分●●析的实际工作者也大有裨益。本书部分内容为广东省自然科学基金成果,也是广东财经大学数据模型与决策示范课程的阶段性成果。本书的出版得到了清华大学出版社编校人员的大力支持和帮助,感谢他们为本书编辑校对付出的辛苦工作。由于时间和水平的限制,书中难免出现一些纰漏,恳请读者谅解并提出宝贵意见。作者2018年5月于广州