机器学习必修课:经典算法与Python实战

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查看3070 | 回复3 | 2024-6-8 10:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
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; j1 G$ X" [3 X* u- n6 d7 Q: ^* t; l8 a: U# r$ t5 e2 k# v
〖课程介绍〗# r$ N9 ]! e) Z. ]& z7 y
该系列视频课程涵盖了机器学习的基础知识和技术栈,包括机器学习算法、数据可视化、Numpy数组运算和JupyterNotebook使用等内容。课程通过实例演示和代码实现,帮助学习者掌握机器学习的核心思想和应用技巧。5 A; S/ u' k. Q2 \& D
〖课程目录〗
* c; R" Z: j5 t8 [7 G01-1-1课程内容和理念.mp40 l, ~4 t( d- C6 v
- a7 V8 y" O% m$ n, V2 \
02-1-2-1本章总览.mp4
4 j- L6 G% M7 H/ N02-1-2初识机器学习.mp4: J6 u8 V0 B, l
02-2-2-2数据长什么样:常见数据集、典型实例、如何使用.mp49 U+ L- ~0 l: b- @( v
02-3-2-3研究哪些问题:分类、回归等.mp4
( b) }' U% V" z# r02-4-2-4如何分门别类:监督、无监督、强化学习等.mp42 J7 o2 X' H1 z$ G9 \. `
02-5-2-5机器学习的七大常见误区和局限.mp42 b' \; X+ b$ G. b8 X# L
0 M" F% `! {/ Z
03-1-3-1本章总览:相互关系与学习路线.mp4( x/ b+ I$ k' M/ M! ?
03-1-3课程使用的技术栈.mp4
* a2 \+ T4 y6 O( p7 J( ~$ Q5 l( F, ?03-10-3-10Numpy数组矩阵运算:一元运算、二元运算与矩阵运算.mp4
" N' I# _. b$ o03-11-3-11Numpy数组统计运算:常用的都在这儿了.mp44 D  ^' H5 p2 v4 n
03-12-3-12Numpy数组arg运算和排序.mp4
6 J. A  {' y; u6 P& O, Q0 X4 G03-13-3-13Numpy数组神奇索引和布尔索引.mp4
; l" O5 Y: a7 Y- m& {& K5 I# F03-14-3-14Matplotlib数据可视化:基础绘制与设置.mp4! q" d2 Z9 E* O6 ?
03-2-3-2Anaconda图形化操作.mp4
- N# T" A  Z/ _2 A+ R03-3-3-3Anaconda命令行操作.mp4! ], P: {- G8 [% O" |
03-4-3-4JupyterNotebook基础使用.mp4
- q% n: f7 g* n03-5-3-5JupyterNotebook高级使用:常用魔法命令.mp4' s7 v0 q. L) ]: u1 R, C. G
03-6-3-6Numpy基础:安装与性能对比.mp4
$ q! c$ f1 b# x03-7-3-7Numpy数组创建:特定数组、等差数组、随机数组.mp48 I7 c& W- i. J( Y$ n0 E; g$ L2 v2 z
03-8-3-8Numpy数组基础索引:索引和切片.mp4
* K: p1 L  ]: f* s+ o: D; _1 X  l03-9-3-9Numpy非常重要的数组合并与拆分操作.mp4& l. ]* o5 g  ?5 Q* Z3 @) L. K
& g2 [' l1 L# N, G8 _% t
04-1-4-1本章总览.mp44 Q+ P4 A+ ~: e" G$ k% k& D4 q
04-2-4-2KNN算法核心思想和原理.mp4
7 V, b% a6 h  b! `3 R0 k04-3-4-3KNN分类任务代码实现.mp4
' s1 X7 J4 y- c2 m7 F04-4-4-4数据集划分:训练集与预测集.mp4
) {( u" u0 b3 x$ Y: U4 {04-5-4-5模型评价.mp4
" ~- ?4 z7 {. k2 m9 d( f" ~04-6-4-6超参数.mp4
4 m2 z5 j, `) ]" I) K  F04-7-4-7特征归一化.mp44 ^5 d$ P9 P3 s4 k6 }9 y
04-8-4-8KNN回归任务代码实现.mp4
  _4 P4 m8 m) D3 }- h' [7 L04-9-4-9KNN优缺点和适用条件.mp4
' O* A9 R& D" z6 s& L( l! j' l( d8 N5 J; A. W8 @
05-1-5-1本章总览.mp4
6 y3 m) v! U& Y# c: W/ ~! E05-10-5-10复杂逻辑回归及代码实现.mp4
4 N9 b3 M( c, e: `05-11-5-11线性算法优缺点和适用条件.mp4
" r6 t5 E- X( N1 y) b& n6 r. k- v05-2-5-2线性回归核心思想和原理.mp4
* q6 E* Q3 T- F# y05-3-5-3逻辑回归核心思想和原理.mp4
; T8 m5 _6 Z4 q  r- Q05-4-5-4线性回归代码实现.mp49 V1 ^8 H) Q- j' v* O
2 G  |, X8 y1 H2 [+ P' M
〖下载地址〗: ~# Y2 H  m1 f: q6 z2 Z
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xiaoyou | 2024-8-9 09:14:41 | 显示全部楼层
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modalogy | 2024-11-13 09:18:31 | 显示全部楼层
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long7225662 | 2026-1-20 14:46:35 | 显示全部楼层
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