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梗直哥瞿炜-机器学习必修课:经典AI算法与编程实战

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  • TA的每日心情
    慵懒
    9 分钟前
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    [LV.8]以坛为家I

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    发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    01.1-1课程内容和理念
    02.1-2-初识机器学习
    03.1-3-课程使用的技术栈
    04.2-1本章总览
    05.2-2-数据长什么样:常见数据集、典型实例、如何使用
    06.2-3-研究哪些问题:分类、回归等
    07.2-4-如何分门别类:监督、无监督、强化学习等
    08.2-5-机器学习的七大常见误区和局限
    09.3-1本章总览:相互关系与学习路线
    10.3-2-Anaconda图形化操作
    11.3-3-Anaconda命令行操作
    12.3-4-JupyterNotebook基础使用
    13.3-5-JupyterNotebook高级使用:常用魔法命令
    14.3-6-Numpy基础:安装与性能对比
    15.3-7-Numpy数组创建:特定数组、等差数组、随机数组
    16.3-8-Numpy数组基础索引:索引和切片
    17.3-9-Numpy非常重要的数组合并与拆分操作
    18.3-10-Numpy数组矩阵运算:一元运算、二元运算与矩阵运算
    19.3-11-Numpy数组统计运算:常用的都在这儿了
    20.3-12-Numpy数组arg运算和排序
    21.3-13-Numpy数组神奇索引和布尔索引
    22.3-14-Matplotlib数据可视化:基础绘制与设置
    23.4-1本章总览
    24.4-2-KNN算法核心思想和原理
    25.4-3-KNN分类任务代码实现
    26.4-4-数据集划分:训练集与预测集
    27.4-5-模型评价
    28.4-6-超参数
    29.4-7-特征归一化
    30.4-8-KNN回归任务代码实现
    31.4-9-KNN优缺点和适用条件
    32.5-1-本章总览
    33.5-2-线性回归核心思想和原理
    34.5-3-逻辑回归核心思想和原理
    35.5-4-线性回归代码实现
    36.5-5-模型评价:MSE、RMSE、MAE和R方
    37.5-6多项式回归代码实现
    38.5-7-逻辑回归算法
    39.5-8-线性逻辑回归代码实现
    40.5-9多分类策略
    41.5-10-复杂逻辑回归及代码实现
    42.5-11-线性算法优缺点和适用条件
    43.6-1-本章总览
    44.6-2-损失函数
    45.6-3-梯度下降
    46.6-4-决策边界
    47.6-5-过拟合与欠拟合
    48.6-6-学习曲线
    49.6-7-交叉验证
    50.6-8-模型误差
    51.6-9-正则化
    52.6-10-LASSO和岭回归代码实现
    53.6-11-模型泛化
    54.6-12-评价指标:混淆矩阵、精准率和召回率
    55.6-13-评价指标:ROC曲线
    56.7-1-本章总览
    57.7-2-决策树核心思想和原理【持续更新‖免费提供:cunlove.cn】
    58.7-3-信息熵
    59.7-4-决策树分类任务代码实现
    60.7-5-基尼系数
    61.7-6-决策树剪枝
    62.7-7-决策树回归任务代码实现
    63.7-8-决策树优缺点和适用条件
    64.8-1-本章总览
    65.8-2-神经网络核心思想和原理
    66.8-3-激活函数
    67.8-4-正向传播与反向传播
    68.8-5-梯度下降优化算法
    069- 机器学习必修课:经典AI算法与编程实战
    69.8-6-神经网络简单代码实现
    70.8-7-梯度消失和梯度爆炸
    71.8-8-模型选择
    72.8-9-神经网络优缺点和适用条件
    73.9-1-本章总览
    74.9-2-SVM核心思想和原理
    75.9-3-硬间隔SVM
    76.9-4-SVM软间隔
    77.9-5-线性SVM分类任务代码实现
    78.9-6-非线性SVM:核技巧
    79.9-7-SVM核函数
    80.9-8-非线性SVM代码实现
    81.9-9-SVM回归任务代码实现
    82.9-10-SVM优缺点和适用条件
    83.10-1-本章总览
    84.10-2-贝叶斯方法核心思想和原理
    85.10-3-朴素贝叶斯分类
    86.10-4-朴素贝叶斯的代码实现
    87.10-5-多项式朴素贝叶斯代码实现
    88.10-6-贝叶斯方法优缺点和适用条件
    89.11-1-本章总览
    90.11-2-集成学习核心思想和原理
    91.11-3-集成学习代码实现
    92.11-4-并行策略:Bagging、OOB等方法
    93.11-5-并行策略:随机森林
    94.11-6-串行策略:Boosting
    95.11-7-结合策略:Stacking方法
    96.11-8-集成学习优缺点和适用条件
    97.12-1-本章总览
    98.12-2-聚类算法核心思想和原理
    99.12-3-k-means和分层聚类
    100.12-4-聚类算法代码实现
    101.12-5-聚类评估代码实现
    102.12-6-聚类算法优缺点和适用条件
    103.13-1-本章总览
    104.13-2-PCA核心思想和原理
    105.13-3-PCA求解算法
    106.13-4-PCA算法代码实现
    107.13-5-降维任务代码实现
    108.13-6-PCA在数据降噪中的应用
    109.13-7-PCA在人脸识别中的应用
    110.13-8-主成分分析优缺点和适用条件
    111.14-1-本章总览
    112.14-2-概率图模型核心思想和原理
    113.14-3-EM算法参数估计
    114.14-4-隐马尔可夫模型代码实现
    115.14-5-概率图模型优缺点和适用条件
    116.15-1-本章总览
    117.15-2-泰坦尼克生还预测
    118.15-3-房价预测
    119.15-4-交易反欺诈代码实现

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  • TA的每日心情
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    4 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

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  • TA的每日心情
    奋斗
    13 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

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  • TA的每日心情
    擦汗
    3 天前
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    [LV.10]以坛为家III

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  • TA的每日心情

    6 小时前
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    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
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  • TA的每日心情
    无聊
    3 天前
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    [LV.7]常住居民III

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  • TA的每日心情
    擦汗
    3 天前
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    [LV.8]以坛为家I

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  • TA的每日心情
    开心
    11 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

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  • TA的每日心情
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    6 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

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    发表于 前天 07:04 | 显示全部楼层
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  • TA的每日心情
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    5 小时前
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    发表于 前天 08:27 | 显示全部楼层
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