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

机器学习入门 Scikit-learn实现经典案例

〖课程介绍〗:

【课程全新升级】如果说现在编程时代,那下一个时代就是机器学习时代,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〗:

第1章 机器学习概述7 节 | 38分钟

本章讲述了机器学习基本概念,本门课的内容以及在本门课中使用的一些工具安装方法基本使用方法

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第2章 回归模型—理论10 节 | 46分钟

本章讲述了回归模型基本原理算法,并结合回归介绍了交叉验证方法

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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:2-6 通过训练-测试分离评估过拟合 (08:39)

    • 视频:2-7 训练测试曲线 (04:49)

    • 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)

第3章 回归模型—房价预测进阶案例9 节 | 94分钟

通过一个预测房价的实际例子来展示了如何实际构建应用回归模型

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第4章 分类模型—理论11 节 | 51分钟

本章讲述了分类模型基本原理算法,并介绍了一些评估分类器好坏的方法

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第5章 分类模型—情感分析进阶案例6 节 | 37分钟

通过一个情感分析实际例子来展示了如何实际构建应用分类模型

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第6章 聚类和相似度模型—理论11 节 | 45分钟

本章讲述了聚类和基于相似度模型基本原理算法并且介绍文本分析中最重要一种表示方式TF-IDF。

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    • 视频:6-1 聚类和相似度-文档检索 (00:46)

    • 视频:6-2 检索感兴趣文档 (01:18)

    • 视频:6-3 用于测量相似度的单词计数表示 (07:26)

    • 视频:6-4 应用TF-IDF对于重要单词进行优先级排序 (03:59)

    • 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)

第7章 聚类和相似度模型—维基百科人物相似度案例3 节 | 18分钟

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构建应用聚类和相似度模型

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第8章 推荐系统—理论15 节 | 69分钟

本章介绍推荐系统基本原理方法具体介绍用的利用协同过滤和矩阵分解来构建推荐系统方法并且介绍如何处理启动的情况。

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第9章 推荐系统—构建推荐系统案例5 节 | 31分钟

通过一个小型的基于用户电影评分推荐系统实践案例结束课程

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第10章 深度学习—理论8 节 | 39分钟

本章主要对深度学习进行一个入门介绍,讲述了在图像检索中运用到的深度学习理论算法,然后引申到利用深度特征的迁移学习

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第11章 神经网络—案例部分2 节 | 17分钟

利用神经网络计算XOR

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第12章 结尾章4 节 | 25分钟

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,还有一些机遇挑战

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