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            社交媒体是大数据的丰富来源,财富500强公司中的90%都在投资大数据方面的计划来帮助预测用户的行为。了解社交媒体数据*有效的挖掘方法能够帮助你获得产生惊人业绩的信息。
 
         
      
      
      
      
      
         
          內容簡介:  
         
           
            本书围绕着如何探索和理解社交媒体系统的基本组成部分进行组织,简单地说来就是谁(who)、如何(how)、何时(when)和什么(what)构成了社交媒体过程。本书的目标是“授人以渔”。在涵盖了社交媒体分析的主要方面之后,本书还以大量篇幅介绍了大数据环境下处理社交媒体数据所需的工具、算法的原理和实际案例,读者可以以此为基础,快速介入生产环境下的社交媒体数据处理任务。
           
         
      
      
      
      
         
          關於作者:  
         
           
            Gabor Szabo博士,是Tesla的高级软件工程师,曾作为数据科学家任职于Twitter,期间专注于预测众包在线服务中的用户行为和内容流行度,以及对大规模内容的动力学进行建模。他还开发了PyCascading数据处理库。
 
         
      
      
      
      
      
         
          目錄  
         
           
            译者序
 
         
      
      
      
      
         
          內容試閱  
         
           
            本书旨在通过数据来理解社交媒体服务是如何被使用的。自从Web 2.0问世以来,赋予用户主动变更和贡献内容的权力的站点及服务受到了广泛欢迎。社交媒体起源于早期的社交网络和社区通信服务,包括20世纪80年代的公告牌系统(Bulletin Board System,BBS)