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〖课程介绍〗
8 o( k+ `2 _; ?6 `7 ^! x" e, b! z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。; t e0 L' b* E$ m, v' m% S, M( ~
〖课程目录〗0 L D) ^% c c& n2 h
01-1-1课程内容和理念.mp41 p. L2 c$ w3 q& h
# p" Y7 S7 g( {02-1-2-1本章总览.mp4
! j6 @* |! ^3 J9 H/ J' t& x+ y0 \! C02-1-2初识机器学习.mp42 @& w' ]0 e5 o' 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
* D3 R9 Q" T) B `& l1 _5 ^02-3-2-3研究哪些问题:分类、回归等.mp4
8 Q) `5 ^' B, C2 z- F02-4-2-4如何分门别类:监督、无监督、强化学习等.mp43 b* |& ^& Q2 p8 j1 y+ G" s
02-5-2-5机器学习的七大常见误区和局限.mp4
( S$ W/ i; C( O0 P; k/ r- J. H; v# ?1 u9 E$ s6 H' f
03-1-3-1本章总览:相互关系与学习路线.mp48 a3 n9 q( _* h) a2 u
03-1-3课程使用的技术栈.mp4) S+ T) e0 ]( G% H5 Z2 \
03-10-3-10Numpy数组矩阵运算:一元运算、二元运算与矩阵运算.mp47 ?/ O& c' q6 D
03-11-3-11Numpy数组统计运算:常用的都在这儿了.mp4
; G% T( M1 {; I# X03-12-3-12Numpy数组arg运算和排序.mp4
9 E" ?* o9 v, x B* c6 _0 w03-13-3-13Numpy数组神奇索引和布尔索引.mp4
3 D4 H) _" v" v- ?5 y& q03-14-3-14Matplotlib数据可视化:基础绘制与设置.mp4
: R8 q8 h0 f+ K# V/ `03-2-3-2Anaconda图形化操作.mp4 X o" k8 S9 \1 T9 N
03-3-3-3Anaconda命令行操作.mp45 M+ N, A: k. D& }% d" B
03-4-3-4JupyterNotebook基础使用.mp41 Q0 R% i- A$ Q. k* f/ @8 a
03-5-3-5JupyterNotebook高级使用:常用魔法命令.mp4
0 O2 s* t! g% V7 s0 z! J w0 x03-6-3-6Numpy基础:安装与性能对比.mp4
) ^0 }! t! c1 m, P# O$ z T/ d03-7-3-7Numpy数组创建:特定数组、等差数组、随机数组.mp48 h, ^& V$ L% ^. G# W: g
03-8-3-8Numpy数组基础索引:索引和切片.mp4, _( P, a& D P/ F
03-9-3-9Numpy非常重要的数组合并与拆分操作.mp4/ r6 `8 d% q+ d8 _; D% q6 X
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04-1-4-1本章总览.mp40 s- |) ~, P ?0 O
04-2-4-2KNN算法核心思想和原理.mp4 v2 z- {9 {; X- q. A! l7 D
04-3-4-3KNN分类任务代码实现.mp4
: `6 w, @/ u* e& H04-4-4-4数据集划分:训练集与预测集.mp45 h% T1 `: F3 M, n; R
04-5-4-5模型评价.mp4, q" Z" W) @' i& }
04-6-4-6超参数.mp4' O6 h6 {/ A3 v
04-7-4-7特征归一化.mp4; ^, X: [$ p: ?' V
04-8-4-8KNN回归任务代码实现.mp47 \% J8 C7 X# f i& T" [; X
04-9-4-9KNN优缺点和适用条件.mp4
+ e& a0 u0 d+ _8 j
9 A% v" M& V8 P& t1 G& H05-1-5-1本章总览.mp4' f7 i7 @* s% z
05-10-5-10复杂逻辑回归及代码实现.mp4
! k- }# b& |# }05-11-5-11线性算法优缺点和适用条件.mp4
- x% l$ ~2 C3 W05-2-5-2线性回归核心思想和原理.mp4
9 n* U2 x- c s, E# Q05-3-5-3逻辑回归核心思想和原理.mp4
- g: O8 Y+ M, T- I05-4-5-4线性回归代码实现.mp4# u3 }( ^0 [$ S5 \' m7 a
5 H) v S, C9 y, Y: O; j6 M; {/ ^
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