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2017最新唐宇迪 Python数据分析与机器学习实战视频教程

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  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-19 21:14
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    [LV.10]以坛为家III

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    发表于 2018-9-5 16:30:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    【课程介绍】
    课程风格通俗易懂,真实案例实战。精心挑选真实的数据集为案例,通过python数据科学库numpy,pandas,matplot结合机器学习库scikit-learn完成一些列的机器学习案例。课程以实战为基础,所有课时都结合代码演示如何使用这些python库来完成一个真实的数据案例。算法与项目相结合,选择经典kaggle项目,从数据预处理开始一步步代码实战带大家快速入门机器学习。

    【课程目标】
    课程目标:零基础快速掌握python数据分析与机器学习算法实战,快速入门python最流行的数据分析库numpy,pandas,matplotlib。对于繁琐的机器学习算法,先从原理上进行推导,以算法流程为主结合实际案例完成算法代码,使用scikit-learn机器学习库完成快速建立模型,评估以及预测。结合经典kaggle案例,从数据预处理开始一步步完成整个项目,使大家对如何应用python库完成实际的项目有完整的经验与概念。

    【课程目录】
    章节1: Python科学计算库-Numpy4
    课时1课程介绍(主题与大纲)
    课时2机器学习概述
    课时3使用Anaconda安装python环境(Python新手先看这个)
    课时4课程数据,代码,PPT(在参考资料界面)
    课时5科学计算库Numpy
    课时6Numpy基础结构
    课时7Numpy矩阵基础
    课时8Numpy常用函数
    课时9矩阵常用操作
    课时10不同复制操作对比

    章节2: python数据分析处理库-Pandas
    课时11Pandas数据读取
    课时12Pandas索引与计算
    课时13Pandas数据预处理实例
    课时14Pandas常用预处理方法
    课时15Pandas自定义函数
    课时16Series结构

    章节3: Python数据可视化库-Matplotlib
    课时17折线图绘制
    课时18子图操作
    课时19条形图与散点图
    课时20柱形图与盒图
    课时21细节设置

    章节4: Python可视化库Seaborn6
    课时22Seaborn简介
    课时23整体布局风格设置
    课时24风格细节设置
    课时25调色板
    课时26调色板颜色设置
    课时27单变量分析绘图
    课时28回归分析绘图
    课时29多变量分析绘图
    课时30分类属性绘图
    课时31Facetgrid使用方法
    课时32Facetgrid绘制多变量
    课时33热度图绘制

    章节5: 回归算法
    课时34回归算法综述
    课时35回归误差原理推导
    课时36回归算法如何得出最优解
    课时37基于公式推导完成简易线性回归
    课时38逻辑回归与梯度下降
    课时39使用梯度下降求解回归问题

    章节6: 决策树
    课时40决策树算法综述
    课时41决策树熵原理
    课时42决策树构造实例
    课时43信息增益原理
    课时44信息增益率的作用
    课时45决策树剪枝策略
    课时46随机森林模型
    课时47决策树参数详解

    章节7: 贝叶斯算法
    课时48贝叶斯算法概述
    课时49贝叶斯推导实例
    课时50贝叶斯拼写纠错实例
    课时51垃圾邮件过滤实例
    课时52贝叶斯实现拼写检查器

    章节8: 支持向量机
    课时53支持向量机要解决的问题
    课时54支持向量机目标函数
    课时55支持向量机目标函数求解
    课时56支持向量机求解实例
    课时57支持向量机软间隔问题
    课时58支持向量核变换
    课时59SMO算法求解支持向量机

    章节9: 神经网络
    课时60初识神经网络
    课时61计算机视觉所面临的挑战
    课时62K近邻尝试图像分类
    课时63超参数的作用
    课时64线性分类原理
    课时65神经网络-损失函数
    课时66神经网络-正则化惩罚项
    课时67神经网络-softmax分类器
    课时68神经网络-最优化形象解读
    课时69神经网络-梯度下降细节问题
    课时70神经网络-反向传播
    课时71神经网络架构
    课时72神经网络实例演示
    课时73神经网络过拟合解决方案
    课时74感受神经网络的强大

    章节10: Xgboost集成算法
    课时75集成算法思想
    课时76xgboost基本原理
    课时77xgboost目标函数推导
    课时78xgboost求解实例
    课时79xgboost安装
    课时80xgboost实战演示
    课时81Adaboost算法概述

    章节11: 自然语言处理词向量模型-Word2Vec
    课时82自然语言处理与深度学习
    课时83语言模型
    课时84-N-gram模型
    课时85词向量
    课时86神经网络模型
    课时87Hierarchical Softmax
    课时88CBOW模型实例
    课时89CBOW求解目标
    课时90梯度上升求解
    课时91负采样模型

    章节12: K近邻与聚类
    课时92无监督聚类问题
    课时93聚类结果与离群点分析
    课时94K-means聚类案例对NBA球员进行评估
    课时95使用Kmeans进行图像压缩
    课时96K近邻算法原理
    课时97K近邻算法代码实现

    章节13: PCA降维与SVD矩阵分解
    课时98PCA基本原理
    课时99PCA实例
    课时100SVD奇异值分解原理
    课时101SVD推荐系统应用实例  

    章节14: scikit-learn模型建立与评估
    课时102使用python库分析汽车油耗效率  
    课时103使用scikit-learn库建立回归模型
    课时104使用逻辑回归改进模型效果
    课时105 模型效果衡量标准
    课时106ROC指标与测试集的价值
    课时107交叉验证
    课时108多类别问题

    章节15: Python库分析科比生涯数据
    课时109Kobe Bryan生涯数据读取与简介
    课时110特征数据可视化展示
    课时111数据预处理
    课时112使用Scikit-learn建立模型

    章节16: 机器学习项目实战-泰坦尼克获救预测
    课时113船员数据分析
    课时114数据预处理
    课时115使用回归算法进行预测
    课时117随机森林特征重要性分析

    章节17: 机器学习项目实战-交易数据异常检测
    课时118案例背景和目标
    课时119样本不均衡解决方案
    课时120下采样策略
    课时121交叉验证
    课时122模型评估方法
    课时123正则化惩罚
    课时124逻辑回归模型
    课时125混淆矩阵
    课时126逻辑回归阈值对结果的影响
    课时127SMOTE样本生成策略

    章节18: Python文本数据分析:新闻分类任务
    课时128文本分析与关键词提取
    课时129相似度计算
    课时130新闻数据与任务简介
    课时131TF-IDF关键词提取
    课时132LDA建模
    课时133基于贝叶斯算法进行新闻分类

    章节19: Python时间序列分析
    课时134章节简介
    课时135Pandas生成时间序列
    课时136Pandas数据重采样
    课时137Pandas滑动窗口
    课时138数据平稳性与差分法
    课时139ARIMA模型
    课时140相关函数评估方法
    课时141建立ARIMA模型
    课时142参数选择
    课时143股票预测案例  
    课时144使用tsfresh库进行分类任务
    课时145维基百科词条EDA

    章节20: 使用Gensim库构造中文维基百度数据词向量模型
    课时146使用Gensim库构造词向量
    课时147维基百科中文数据处理
    课时148Gensim构造word2vec模型
    课时149测试模型相似度结果

    章节21: 机器学习项目实战-贷款申请最大化利润
    课时151数据预处理
    课时152获得最大利润的条件与做法
    课时153预测结果并解决样本不均衡问题

    章节22: 机器学习项目实战-用户流失预警
    课时154数据背景介绍
    课时155数据预处理
    课时156尝试多种分类器效果
    课时157结果衡量指标的意义
    课时158应用阈值得出结果

    章节23: 探索性数据分析-足球赛事数据集
    课时159内容简介
    课时160数据背景介绍
    课时161数据读取与预处理
    课时162数据切分模块
    课时163缺失值可视化分析
    课时164特征可视化展示
    课时165多特征之间关系分析
    课时166报表可视化分析
    课时167红牌和肤色的关系

    章节24: 探索性数据分析-农粮组织数据集
    课时168数据背景简介
    课时169数据切片分析
    课时170单变量分析
    课时171峰度与偏度
    课时172数据对数变换
    课时173数据分析维度
    课时174变量关系可视化展示

    章节25: 机器学习项目实战-HTTP日志聚类分析!
    课时175建立特征工程
    课时176特征数据预处理
    课时177应用聚类算法得出异常IP点

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  • TA的每日心情
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    发表于 2019-7-3 15:40:18 | 只看该作者
    啥也不说了,感谢楼主分享哇!
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  • TA的每日心情
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    发表于 2019-10-17 22:26:14 | 只看该作者
    啥也不说了,感谢楼主分享哇!学习了.
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    发表于 2019-10-20 11:54:08 | 只看该作者
    啥也不说了,感谢楼主分享哇!
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  • TA的每日心情
    擦汗
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    发表于 2019-11-24 19:42:59 | 只看该作者
    我只是路过打酱油的
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  • TA的每日心情

    2021-7-11 21:30
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    发表于 2019-12-29 15:44:19 | 只看该作者
    啥也不说了,感谢楼主分享哇!
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  • TA的每日心情
    郁闷
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    发表于 2020-1-24 18:32:32 | 只看该作者
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  • TA的每日心情
    难过
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    发表于 2020-1-31 20:38:15 | 只看该作者
    正需要,支持楼主大人了!
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  • TA的每日心情

    2021-3-14 18:25
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    [LV.4]偶尔看看III

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    发表于 2020-11-9 14:30:01 | 只看该作者
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  • TA的每日心情

    2021-2-8 18:31
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    [LV.3]偶尔看看II

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    发表于 2020-12-4 11:46:30 | 只看该作者
    啥也不说了,感谢楼主分享哇!
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