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Python機器學(xué)習(xí)入門與實戰(zhàn)
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Python機器學(xué)習(xí)入門與實戰(zhàn)

視頻課程 43 節(jié) 43 個小點 7.8k人參與 綜合評分 4.8
¥201
VIP ¥148

課程簡介

本課程講解經(jīng)典機器學(xué)習(xí)知識和實戰(zhàn)項目,幫助同學(xué)們掌握當(dāng)下熱門機器學(xué)習(xí)算法。
課程以Python和著名的機器學(xué)習(xí)庫Scikit-learn為核心工具,基于諸多數(shù)據(jù)集進(jìn)行實戰(zhàn)任務(wù),從零開始進(jìn)行案例演示,課程簡潔清晰、通俗易懂,非常適合作為Python機器學(xué)習(xí)的入門課程。

如果您沒有數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ),請直接關(guān)注日月光華的《Python數(shù)據(jù)分析從入門到機器學(xué)習(xí)》課程,在這門課程中詳細(xì)介紹了Python機器學(xué)習(xí)所需的numpy、pandas、matplotlib等基礎(chǔ)內(nèi)容以及機器學(xué)習(xí)的相關(guān)算法。


本課程主要講解了以下經(jīng)典機器學(xué)習(xí)算法:

(一)回歸算法

主要包括線性回歸和多項式回歸,同時我們使用回歸算法講解了機器學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)和過擬合、欠擬合問題。

(二)聚類算法

主要講解了K-means聚類算法和DBSCAN聚類算法,并使用小麥數(shù)據(jù)集和房產(chǎn)成交數(shù)據(jù)做演示。

(三)分類算法

主要包含以下分類算法:

  1. 邏輯回歸
  2. 決策樹
  3. 隨機森林
  4. 支持向量機

(四)自然語言處理

主要講解的自然語言處理的概念和方法,包含以下算法:

  1. TF-IDF算法
  2. 樸素貝葉斯算法

(五)推薦算法

主要講解協(xié)同過濾推薦,包含以下算法:

  1. 基于用戶的協(xié)同過濾
  2. 基于項目的協(xié)同過濾

課程使用 MovieLens 電影評分?jǐn)?shù)據(jù)集做了推薦算法的實戰(zhàn)演示。

適用人群

1.對數(shù)據(jù)挖掘感興趣的同學(xué)

2.對機器學(xué)習(xí)感興趣的同學(xué)

3.對深度學(xué)習(xí)感興趣的同學(xué)

購買須知

1. 本課程為視頻課程,共43節(jié)。

2. 在課程學(xué)習(xí)中,如有任何使用上的問題,請聯(lián)系客服微信號:w3cschool66

(加微信可進(jìn)相關(guān)交流群,與更多小伙伴討論問題)。


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軟件下載

Python官方下載地址:https://www.python.org/downloads/

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綜合
評分
4.8
    • 四@文藝唱國歌 
      四@文藝唱國歌 
        4分
        老師還是懂的,就是講課的技巧不咋樣。
        2023-06-18 15:40:02