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〖课程介绍〗
5 K, s: h n% J+ d- K4 k9 J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。
/ _. _* R9 b; L T〖课程目录〗' U; F; ` k5 c) a6 M* y% n" `
01-1-1课程内容和理念.mp4
: w* p5 G) M( J# |# w+ T" K
u% k! z+ k3 |( A# R02-1-2-1本章总览.mp4; ]& F' Y# w4 }5 F' h" w& L
02-1-2初识机器学习.mp49 k6 {' p- F7 H
02-2-2-2数据长什么样:常见数据集、典型实例、如何使用.mp4" T9 R; I4 d: x1 T5 H6 T9 B
02-3-2-3研究哪些问题:分类、回归等.mp4
9 ^0 Z9 _- y3 S2 |' i7 T6 w02-4-2-4如何分门别类:监督、无监督、强化学习等.mp4
9 Q% Y+ p; V! f9 l02-5-2-5机器学习的七大常见误区和局限.mp4& A+ q% h3 g! X, ]+ K8 e% h
4 k- y" k* {6 M, {2 z03-1-3-1本章总览:相互关系与学习路线.mp4
7 N0 h& C( z1 y3 f03-1-3课程使用的技术栈.mp4
* B* u; U, ]% E6 h8 j2 }. x) e H03-10-3-10Numpy数组矩阵运算:一元运算、二元运算与矩阵运算.mp4
9 L0 P9 a) Y* w6 g) {/ J2 s4 S03-11-3-11Numpy数组统计运算:常用的都在这儿了.mp4
0 N0 |5 I" a9 P! L7 x: j' b03-12-3-12Numpy数组arg运算和排序.mp4, L% G* F$ ? v: \9 ^) d2 O
03-13-3-13Numpy数组神奇索引和布尔索引.mp46 c2 a9 y7 O) d2 ?
03-14-3-14Matplotlib数据可视化:基础绘制与设置.mp4
! E8 z1 ]# Z9 V: h& K8 \4 L, a03-2-3-2Anaconda图形化操作.mp4
L( q6 Q* G, f8 g' p; {03-3-3-3Anaconda命令行操作.mp4 H& b. _% k. t2 o5 j( O0 R% z' g
03-4-3-4JupyterNotebook基础使用.mp4* L3 K l0 o- q* ?
03-5-3-5JupyterNotebook高级使用:常用魔法命令.mp4
, }* i- q; ~3 Q% R03-6-3-6Numpy基础:安装与性能对比.mp4. O: w8 S& t: a7 ~& _1 N R1 G" w
03-7-3-7Numpy数组创建:特定数组、等差数组、随机数组.mp4
& w- s8 `" e* F1 y03-8-3-8Numpy数组基础索引:索引和切片.mp46 F% d3 O! [0 h# K; o
03-9-3-9Numpy非常重要的数组合并与拆分操作.mp4* @& y' ^! D' P0 L
4 i+ B9 L4 k3 r
04-1-4-1本章总览.mp4
/ c9 O4 x2 K* N8 Z# p5 b" U04-2-4-2KNN算法核心思想和原理.mp4
' L2 B& q* m2 o2 s04-3-4-3KNN分类任务代码实现.mp47 C7 H, J- j+ I) D) Y5 a
04-4-4-4数据集划分:训练集与预测集.mp4( N; G' a) G+ l" t5 P' H3 C5 r
04-5-4-5模型评价.mp4
) b1 w5 i1 r0 z04-6-4-6超参数.mp4. P, ~1 F* ~3 {& U+ u- b: g a
04-7-4-7特征归一化.mp48 }+ k" e+ u% l; R% W& t( c9 a' |) f
04-8-4-8KNN回归任务代码实现.mp47 X9 d& u: ~/ Z& O, x, Y6 j+ s* v
04-9-4-9KNN优缺点和适用条件.mp4
2 x* l8 H0 {3 O) w+ F$ s4 W0 Q( r- Z. d3 p) Q8 B+ [
05-1-5-1本章总览.mp40 {, a; `, Z. M% K; T$ z+ S
05-10-5-10复杂逻辑回归及代码实现.mp4! y5 z6 N8 C$ f: `
05-11-5-11线性算法优缺点和适用条件.mp4& t% s( ^2 V! g4 u
05-2-5-2线性回归核心思想和原理.mp4& {; u+ j; D, E3 ^
05-3-5-3逻辑回归核心思想和原理.mp4, f( t8 y; H% O) W; ~# z
05-4-5-4线性回归代码实现.mp4
D: j) m& f- e( U/ b' O+ V
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