机器学习必修课:经典算法与Python实战

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查看231 | 回复0 | 2024-6-8 10:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
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+ a  L8 H2 z) w6 t3 x7 w〖课程介绍〗2 U) A7 y3 n1 r
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。
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01-1-1课程内容和理念.mp4
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5 O( ^# @' A4 u. Y02-1-2-1本章总览.mp4: I5 i9 f$ G% C) k8 {$ F
02-1-2初识机器学习.mp4
1 S! Y# \# ^$ ?; G7 Q) E02-2-2-2数据长什么样:常见数据集、典型实例、如何使用.mp4
7 E4 o/ t3 z- G& h02-3-2-3研究哪些问题:分类、回归等.mp4
# U- A& V& W' Z9 Q9 p+ T3 `02-4-2-4如何分门别类:监督、无监督、强化学习等.mp4/ ?7 _. m, F& D/ \2 i, h) V
02-5-2-5机器学习的七大常见误区和局限.mp4
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0 C% C, x, d  X0 E0 X03-1-3-1本章总览:相互关系与学习路线.mp4
1 ]; o5 g# b* R. K7 k/ x+ G+ u03-1-3课程使用的技术栈.mp4
, L8 r3 l% H# N9 X8 o03-10-3-10Numpy数组矩阵运算:一元运算、二元运算与矩阵运算.mp4
. m' R7 q* {: V9 R! Z- c8 C8 Y03-11-3-11Numpy数组统计运算:常用的都在这儿了.mp40 }+ s6 F- y$ S5 V
03-12-3-12Numpy数组arg运算和排序.mp4
6 G' O7 I. @0 K03-13-3-13Numpy数组神奇索引和布尔索引.mp4
+ t3 Q3 Y$ a  k% M, ~5 g03-14-3-14Matplotlib数据可视化:基础绘制与设置.mp41 y: Q5 D, i7 N3 F7 V/ q" N/ b
03-2-3-2Anaconda图形化操作.mp4
% j, T; y+ J( b* d0 E1 y+ N- y: L03-3-3-3Anaconda命令行操作.mp4
. x* R/ r# {& I6 I2 G& r0 L* l03-4-3-4JupyterNotebook基础使用.mp4
- F5 B2 J! T9 D7 [. |03-5-3-5JupyterNotebook高级使用:常用魔法命令.mp4
: j& p$ A# ^  M" M+ p# E1 R03-6-3-6Numpy基础:安装与性能对比.mp4+ j. ^; K% Y, n4 J2 ?3 i
03-7-3-7Numpy数组创建:特定数组、等差数组、随机数组.mp4
$ f  A! R! `2 a1 U7 X03-8-3-8Numpy数组基础索引:索引和切片.mp4! `, s! G4 i: N: D
03-9-3-9Numpy非常重要的数组合并与拆分操作.mp4) y# ~+ d3 G5 Z: X
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04-1-4-1本章总览.mp48 Z) F! _/ ~8 \1 c
04-2-4-2KNN算法核心思想和原理.mp4( L- y, r/ d* I
04-3-4-3KNN分类任务代码实现.mp41 q& x+ D  v) O
04-4-4-4数据集划分:训练集与预测集.mp4
; Z, I/ }3 V+ p5 N$ I+ [04-5-4-5模型评价.mp4
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7 y' L' \* d& \+ ]; f04-7-4-7特征归一化.mp4+ ?3 o0 N+ `4 O" u
04-8-4-8KNN回归任务代码实现.mp4# d' S% v% e  Y5 `
04-9-4-9KNN优缺点和适用条件.mp4
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& `6 j  |4 g# t' M5 L. _05-1-5-1本章总览.mp46 G8 \1 Z. C1 {) n( D
05-10-5-10复杂逻辑回归及代码实现.mp4
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05-2-5-2线性回归核心思想和原理.mp41 \' [  m& j/ l# x" Y$ z1 K; @3 r
05-3-5-3逻辑回归核心思想和原理.mp4: o8 K5 ]3 A+ w) x* \/ l) m- ?! K
05-4-5-4线性回归代码实现.mp4
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8 F6 F7 `& r7 p- ]  @, h〖下载地址〗0 R3 u9 z0 M: Z9 v9 T' O. |
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