
网盘:百度 | 学分:5,VIP免费 | 发布:2023-04-07 | 查看:0 | 更新:2023-04-07 | 其它
机器学习入门 Scikit-learn实现经典小案例
网盘:百度 | 学分:5,VIP免费 | 发布:2023-04-07 | 查看:0 | 更新:2023-04-07 | 其它
机器学习入门 Scikit-learn实现经典小案例
〖课程介绍〗:
【课程全新升级】如果说现在是编程的时代,那下一个时代就是机器学习的时代,即便你没有超前于时代,也不能被时代所抛弃,所以,你至少应该入门一下机器学习
〖课程目录〗:
本章讲述了机器学习的基本概念,本门课的内容,以及在本门课中使用的一些工具安装方法和基本使用方法。
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本章讲述了回归模型的基本原理和算法,并结合回归介绍了交叉验证的方法。
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视频:2-1 课前须知。 (04:36)
视频:2-2 线性回归概述 (01:34)
视频:2-3 预测房价 (03:16)
视频:2-4 线性回归 (05:15)
视频:2-5 加入更高阶的因素 (04:24)
视频:2-8 加入新的特征 (02:40)
视频:2-9 其他回归示例 (04:19)
视频:2-10 回归总结 (06:11)
通过一个预测房价的实际例子来展示了如何实际的构建和应用回归模型。
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视频:3-8 MSE和R2评分 (04:09)
视频:3-9 多项式拟合 (34:56)
本章讲述了分类模型的基本原理和算法,并介绍了一些评估分类器好坏的方法。
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视频:4-4 线性分类器 (05:45)
视频:4-5 决策边界 (04:02)
视频:4-7 什么是好的精度 (03:57)
视频:4-8 混淆矩阵 (07:35)
视频:4-10 类别概率 (02:17)
通过一个情感分析的实际例子来展示了如何实际的构建和应用分类模型。
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本章讲述了聚类和基于相似度模型的基本原理和算法,并且介绍了文本分析中最重要的一种表示方式TF-IDF。
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视频:6-1 聚类和相似度-文档检索 (00:46)
视频:6-3 用于测量相似度的单词计数表示 (07:26)
视频:6-5 TF-IDFf文档表示 (05:02)
视频:6-6 检索相似的文档 (02:38)
视频:6-7 文档聚类 (03:09)
视频:6-8 聚类介绍 (04:40)
视频:6-9 k-均值 (04:09)
视频:6-10 其他例子 (06:01)
视频:6-11 聚类和相似度总结 (05:37)
通过一个维基百科中的文本分析实际例子来展示了如何实际的构建和应用聚类和相似度模型。
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本章介绍了推荐系统的基本原理和方法,具体介绍常用的利用协同过滤和矩阵分解来构建推荐系统的方法,并且还介绍了如何来处理冷启动的情况。
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视频:8-4 协同过滤 (04:29)
视频:8-5 流行物品的影响 (02:28)
视频:8-11 特征+矩阵分解 (03:21)
视频:8-13 最优推荐 (02:05)
视频:8-14 准确率-召回率曲线 (07:16)
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视频:9-5 基于SVD的推荐 (06:28)
本章主要对深度学习进行了一个入门的介绍,讲述了在图像检索中运用到的深度学习理论和算法,然后引申到利用深度特征的迁移学习。
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本章是本门课程的最后一章,主要讲述了如何部署机器学习服务,和机器学习以后的发展方向,还有一些机遇和挑战。
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