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- b, h# F. d$ z" n* ?〖课程介绍〗$ X8 _; t& L, C/ {$ d& c
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。
1 Y' o4 W% x9 n) |- J〖课程目录〗" m% U$ e: y$ n2 Z6 q
01-1-1课程内容和理念.mp4
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8 _. p- \: T' @02-1-2-1本章总览.mp4 @: q$ I* a3 M5 O" v
02-1-2初识机器学习.mp4" z# a2 b; J% y. m+ K# ^ T
02-2-2-2数据长什么样:常见数据集、典型实例、如何使用.mp4. T1 Z: ]( \ r" y
02-3-2-3研究哪些问题:分类、回归等.mp4
" u+ R- g- m+ _. \! V: q02-4-2-4如何分门别类:监督、无监督、强化学习等.mp4
6 k/ \8 q( Z9 @7 |02-5-2-5机器学习的七大常见误区和局限.mp4
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4 b3 c: |6 x7 l: D, F/ l03-1-3-1本章总览:相互关系与学习路线.mp4
# g7 o9 I$ G* J" Q03-1-3课程使用的技术栈.mp4/ Y5 W7 R' ]: b9 ?9 R
03-10-3-10Numpy数组矩阵运算:一元运算、二元运算与矩阵运算.mp46 }5 j; X. |* p1 \+ N1 D, U
03-11-3-11Numpy数组统计运算:常用的都在这儿了.mp4
& }; o' W. L6 E" y4 H03-12-3-12Numpy数组arg运算和排序.mp4! I( R& W0 m, P9 E& Z$ R- Y9 r6 i
03-13-3-13Numpy数组神奇索引和布尔索引.mp4
3 y( }1 G$ A: y, `9 E3 I03-14-3-14Matplotlib数据可视化:基础绘制与设置.mp4
$ o: t# g* T' B' c4 ?03-2-3-2Anaconda图形化操作.mp4
# K( ^, v; I$ S* Q: Y7 _7 T- G03-3-3-3Anaconda命令行操作.mp4: V3 o7 c3 v! V7 h3 b
03-4-3-4JupyterNotebook基础使用.mp4" t# F0 e5 L5 u( u6 S @; Z
03-5-3-5JupyterNotebook高级使用:常用魔法命令.mp4" T# U& U9 e+ _
03-6-3-6Numpy基础:安装与性能对比.mp47 b! U8 Y- u( x; M
03-7-3-7Numpy数组创建:特定数组、等差数组、随机数组.mp4& R- d1 d1 m2 u, p, ? y
03-8-3-8Numpy数组基础索引:索引和切片.mp4: Q1 V1 Y, Z7 k8 q
03-9-3-9Numpy非常重要的数组合并与拆分操作.mp4
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04-1-4-1本章总览.mp4( d' n2 { s) F9 X W0 F
04-2-4-2KNN算法核心思想和原理.mp4
* o! @; w t) l; c) m& M04-3-4-3KNN分类任务代码实现.mp4# ~. B! g3 D# H6 x
04-4-4-4数据集划分:训练集与预测集.mp4" J9 v( v$ ]6 v) l$ |: a/ A, v
04-5-4-5模型评价.mp4( q+ g8 `, C `5 p
04-6-4-6超参数.mp4& {2 M3 Q |# d; F; [
04-7-4-7特征归一化.mp4
: J$ C3 h, l4 K8 d: \$ I) Y: m04-8-4-8KNN回归任务代码实现.mp49 ~+ R; v( s8 H4 y: [ U+ M' W
04-9-4-9KNN优缺点和适用条件.mp4
) @8 `3 K# }6 d% W5 q0 a& m) x# X4 |5 ]/ C0 ?0 c! U
05-1-5-1本章总览.mp4! Q2 d) i1 {8 e1 V, S
05-10-5-10复杂逻辑回归及代码实现.mp4
2 z2 r! L8 s* ~- b05-11-5-11线性算法优缺点和适用条件.mp4
- A6 ]) L/ Y$ n% X: S; F( \05-2-5-2线性回归核心思想和原理.mp4# m1 [5 X7 U# g g; A6 ~) e
05-3-5-3逻辑回归核心思想和原理.mp47 j6 _# j' x. F" i( Y$ w
05-4-5-4线性回归代码实现.mp4
" C0 l$ I9 @& [+ w: P1 i; L" v% Z2 i
〖下载地址〗
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