机器学习必修课:经典算法与Python实战

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查看3096 | 回复3 | 2024-6-8 10:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
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! G+ d/ E- q: V& |% q0 i9 T  D9 L8 h8 ^4 h0 ?) _6 s$ z0 C
〖课程介绍〗
- V4 }& w- L. n) g2 \1 n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。
$ o# z+ p9 {. h. S〖课程目录〗- Q3 W% g0 e+ K8 ~* S0 ?+ U  Z8 S  J0 o
01-1-1课程内容和理念.mp43 \1 r( X2 P% b9 y

% n* ~: p. \8 \0 s" O" A02-1-2-1本章总览.mp4
4 j- U* `" S- m. ^& x/ `3 s02-1-2初识机器学习.mp47 A3 V/ y2 @8 Q3 F
02-2-2-2数据长什么样:常见数据集、典型实例、如何使用.mp49 ]% w5 {: L3 @. S/ {) U
02-3-2-3研究哪些问题:分类、回归等.mp46 I# j6 Y; a+ F
02-4-2-4如何分门别类:监督、无监督、强化学习等.mp4# D$ z+ }" T3 E6 N* n
02-5-2-5机器学习的七大常见误区和局限.mp41 S& i6 V- O% O$ P6 ~% [- j
. A, N* H- N9 s$ J
03-1-3-1本章总览:相互关系与学习路线.mp45 z  e7 D7 N% T7 M7 T
03-1-3课程使用的技术栈.mp4
( x: m1 Q0 s0 Z( `03-10-3-10Numpy数组矩阵运算:一元运算、二元运算与矩阵运算.mp4
. [0 {5 q6 w: l03-11-3-11Numpy数组统计运算:常用的都在这儿了.mp4
; X& G' B+ Q3 i; w" b7 H# ?9 D+ T03-12-3-12Numpy数组arg运算和排序.mp4
+ W, x3 q" p$ S2 T: ?1 R03-13-3-13Numpy数组神奇索引和布尔索引.mp4
7 N  Y8 G) g8 _% W+ a3 |4 y03-14-3-14Matplotlib数据可视化:基础绘制与设置.mp4
5 y* j0 D5 [$ ^" \03-2-3-2Anaconda图形化操作.mp4
# {, z! e! ]$ a% U03-3-3-3Anaconda命令行操作.mp4) j  Z, O4 ?9 W8 j6 P6 H% p" z( ~% z
03-4-3-4JupyterNotebook基础使用.mp4  `" m& j# D- l6 O# {3 K* @
03-5-3-5JupyterNotebook高级使用:常用魔法命令.mp4+ \; P/ U' V; y8 f" R
03-6-3-6Numpy基础:安装与性能对比.mp48 G, D5 _/ C1 S8 u5 i4 j4 w
03-7-3-7Numpy数组创建:特定数组、等差数组、随机数组.mp4
; x8 ~/ e3 K% ~03-8-3-8Numpy数组基础索引:索引和切片.mp4
7 R9 R" r, e( k2 g3 I" P/ I03-9-3-9Numpy非常重要的数组合并与拆分操作.mp47 D& z8 y: ?) r; D- f
7 [; J+ M+ T  ^( z( @. e2 P% a
04-1-4-1本章总览.mp4
" M1 ?9 J$ k  `04-2-4-2KNN算法核心思想和原理.mp4+ _5 B/ r0 u1 w7 {# E
04-3-4-3KNN分类任务代码实现.mp4
8 ?7 S7 d, R$ ]04-4-4-4数据集划分:训练集与预测集.mp4' t5 [2 F) B: c; L& J
04-5-4-5模型评价.mp4/ ~$ K0 k/ j4 m* r8 E0 D
04-6-4-6超参数.mp43 j" `# E# C! V4 T) O. o- ?
04-7-4-7特征归一化.mp4; i- @1 N5 p9 E8 a
04-8-4-8KNN回归任务代码实现.mp4
$ _3 h' \" \! g- B6 ]$ J04-9-4-9KNN优缺点和适用条件.mp43 z1 f6 G: j& m% j

" M* t* u/ c) ?' P% v5 l- k05-1-5-1本章总览.mp4
+ F( j8 c# [5 X0 H05-10-5-10复杂逻辑回归及代码实现.mp4: {7 ]! V0 J/ T' q+ d, S! k
05-11-5-11线性算法优缺点和适用条件.mp4
4 L* N0 p( y, E6 y: y05-2-5-2线性回归核心思想和原理.mp4) H; i" N8 X& ^% m$ G: ]) N9 M
05-3-5-3逻辑回归核心思想和原理.mp4
* w, E+ s! H4 `: w$ s& @05-4-5-4线性回归代码实现.mp4
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, i8 y, S- C) q1 ]  Z〖下载地址〗! Y  L- m( t5 k1 u( M
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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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