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      [1] 科学计算库Numpy(上)
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      [2] 科学计算库Numpy(下)
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      [3] Numpy基础结构(上)
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      [4] Numpy基础结构(下)
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      [5] Numpy矩阵基础
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      [6] Numpy常用函数(上)
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      [7] Numpy常用函数(下)
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      [8] 矩阵常用操作(上)
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      [9] 矩阵常用操作(下)
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      [10] 不同复制操作对比(上)
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      [11] 不同复制操作对比(下)
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      [12] Pandas数据读取(上)
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      [13] Pandas数据读取(下)
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      [14] Pandas索引与计算(上)
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      [15] Pandas索引与计算(下)
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      [16] Pandas数据预处理实例(上)
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      [17] Pandas数据预处理实例(下)
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      [18] Pandas常用预处理方法(上)
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      [19] Pandas常用预处理方法(下)
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      [20] Pandas自定义函数
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      [21] Series结构(上)
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      [22] Series结构(下)
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      [23] 折线图绘制
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      [24] 子图操作(上)
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      [25] 子图操作(下)
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      [26] 条形图与散点图(上)
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      [27] 条形图与散点图(下)
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      [28] 柱形图与盒图(上)
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      [29] 柱形图与盒图(下)
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      [30] 细节设置
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      [31] Seaborn简介
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      [32] 整体布局风格设置
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      [33] 风格细节设置
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      [34] 介绍调色板(上)
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      [35] 介绍调色板(下)
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      [36] 调色板颜色设置
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      [37] 单变量分析绘图
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      [38] 回归分析绘图
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      [39] 多变量分析绘图(上)
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      [40] 多变量分析绘图(下)
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      [41] 分类属性绘图
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      [42] Facetgrid使用方法
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      [43] Facetgrid绘制多变量
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      [44] 热度图绘制(上)
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      [45] 热度图绘制(下)
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      [46] 线性回归算法概述(上)
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      [47] 线性回归算法概述(下)
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      [48] 误差项分析(上)
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      [49] 误差项分析(下)
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      [50] 似然函数求解
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      [51] 目标函数推导
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      [52] 线性回归求解(上)
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      [53] 线性回归求解(下)
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      [54] 梯度下降原理(上)
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      [55] 梯度下降原理(下)
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      [56] 梯度下降方法对比
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      [57] 学习率对结果的影响
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      [58] 逻辑回归算法原理推导(上)
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      [62] Python实现逻辑回归任务概述
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      [63] 完成梯度下降模块(上)
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      [75] 模型评估方法(上)
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      [85] 衡量标准-熵(上)
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      [86] 衡量标准-熵(下)
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      [87] 决策树构造实例(上)
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      [88] 决策树构造实例(下)
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      [89] 信息增益率
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      [90] 决策树剪枝策略(上)
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      [91] 决策树剪枝策略(下)
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      [92] 决策树复习
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      [93] 决策树涉及参数(上)
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      [94] 决策树涉及参数(下)
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      [99] 集成算法-随机森林(上)
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      [100] 集成算法-随机森林(下)
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      [101] 特征重要性衡量(上)
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      [102] 特征重要性衡量(下)
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      [103] 提升模型(上)
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      [104] 提升模型(下)
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      [105] 堆叠模型
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      [106] 船员数据分析(上)
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      [107] 船员数据分析(下)
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      [108] 数据预处理(上)
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      [110] 使用回归算法进行预测(上)
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      [111] 使用回归算法进行预测(下)
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      [112] 使用随机森林改进模型(上)
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      [113] 使用随机森林改进模型(下)
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      [114] 随机森林特征重要性分析(上)
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      [116] 贝叶斯算法概述
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      [117] 贝叶斯推导实例
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      [118] 贝叶斯拼写纠错实例(上)
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      [120] 垃圾邮件过滤实例(上)
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      [121] 垃圾邮件过滤实例(下)
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      [122] 贝叶斯实现拼写检查器(上)
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      [123] 贝叶斯实现拼写检查器(下)
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      [124] 文本分析与关键词提取(上)
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      [125] 文本分析与关键词提取(下)
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      [126] 相似度计算(上)
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      [127] 相似度计算(下)
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      [128] 新闻数据与任务简介(上)
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      [129] 新闻数据与任务简介(下)
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      [130] TF-IDF关键词提取(上)
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      [131] TF-IDF关键词提取(下)
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      [132] LDA建模
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      [135] 支持向量机要解决的问题(上)
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      [137] 距离与数据的定义(上)
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      [138] 距离与数据的定义(下)
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      [139] 目标函数
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      [140] 目标函数求解(上)
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      [141] 目标函数求解(下)
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      [142] SVM求解实例(上)
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      [143] SVM求解实例(下)
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      [144] 支持向量的作用(上)
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