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贝叶斯实现拼写检查器(上)
1485 播放
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[1] 科学计算库Numpy(上)
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05:18
科学计算库Numpy(上)
[2] 科学计算库Numpy(下)
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05:15
科学计算库Numpy(下)
[3] Numpy基础结构(上)
1356播放
05:24
Numpy基础结构(上)
[4] Numpy基础结构(下)
1059播放
05:24
Numpy基础结构(下)
[5] Numpy矩阵基础
1412播放
05:55
Numpy矩阵基础
[6] Numpy常用函数(上)
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06:03
Numpy常用函数(上)
[7] Numpy常用函数(下)
1293播放
06:02
Numpy常用函数(下)
[8] 矩阵常用操作(上)
791播放
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矩阵常用操作(上)
[9] 矩阵常用操作(下)
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矩阵常用操作(下)
[10] 不同复制操作对比(上)
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不同复制操作对比(上)
[11] 不同复制操作对比(下)
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不同复制操作对比(下)
[12] Pandas数据读取(上)
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Pandas数据读取(上)
[13] Pandas数据读取(下)
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Pandas数据读取(下)
[14] Pandas索引与计算(上)
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05:15
Pandas索引与计算(上)
[15] Pandas索引与计算(下)
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Pandas索引与计算(下)
[16] Pandas数据预处理实例(上)
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Pandas数据预处理实例(上)
[17] Pandas数据预处理实例(下)
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Pandas数据预处理实例(下)
[18] Pandas常用预处理方法(上)
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Pandas常用预处理方法(上)
[19] Pandas常用预处理方法(下)
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Pandas常用预处理方法(下)
[20] Pandas自定义函数
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Pandas自定义函数
[21] Series结构(上)
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Series结构(上)
[22] Series结构(下)
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Series结构(下)
[23] 折线图绘制
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折线图绘制
[24] 子图操作(上)
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子图操作(上)
[25] 子图操作(下)
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子图操作(下)
[26] 条形图与散点图(上)
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条形图与散点图(上)
[27] 条形图与散点图(下)
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条形图与散点图(下)
[28] 柱形图与盒图(上)
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柱形图与盒图(上)
[29] 柱形图与盒图(下)
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柱形图与盒图(下)
[30] 细节设置
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细节设置
[31] Seaborn简介
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Seaborn简介
[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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介绍调色板(下)
[36] 调色板颜色设置
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调色板颜色设置
[37] 单变量分析绘图
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单变量分析绘图
[38] 回归分析绘图
1355播放
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回归分析绘图
[39] 多变量分析绘图(上)
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多变量分析绘图(上)
[40] 多变量分析绘图(下)
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多变量分析绘图(下)
[41] 分类属性绘图
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[42] Facetgrid使用方法
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Facetgrid使用方法
[43] Facetgrid绘制多变量
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Facetgrid绘制多变量
[44] 热度图绘制(上)
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热度图绘制(上)
[45] 热度图绘制(下)
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热度图绘制(下)
[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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似然函数求解
[51] 目标函数推导
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目标函数推导
[52] 线性回归求解(上)
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[53] 线性回归求解(下)
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线性回归求解(下)
[54] 梯度下降原理(上)
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[55] 梯度下降原理(下)
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梯度下降原理(下)
[56] 梯度下降方法对比
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梯度下降方法对比
[57] 学习率对结果的影响
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学习率对结果的影响
[58] 逻辑回归算法原理推导(上)
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逻辑回归算法原理推导(上)
[59] 逻辑回归算法原理推导(下)
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逻辑回归算法原理推导(下)
[60] 逻辑回归求解(上)
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逻辑回归求解(上)
[61] 逻辑回归求解(下)
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逻辑回归求解(下)
[62] Python实现逻辑回归任务概述
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Python实现逻辑回归任务概述
[63] 完成梯度下降模块(上)
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[64] 完成梯度下降模块(下)
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[67] 实验对比效果(上)
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[68] 实验对比效果(下)
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[69] 案例背景和目标
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案例背景和目标
[70] 样本不均衡解决方案(上)
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[71] 样本不均衡解决方案(下)
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[72] 下采样策略
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[75] 模型评估方法(上)
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[77] 正则化惩罚
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[78] 逻辑回归模型
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逻辑回归模型
[79] 混淆矩阵
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混淆矩阵
[80] 逻辑回归阈值对结果的影响
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逻辑回归阈值对结果的影响
[81] SMOTE样本生成策略(上)
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[82] SMOTE样本生成策略(下)
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[83] 决策树原理概述(上)
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[84] 决策树原理概述(下)
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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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信息增益率
[90] 决策树剪枝策略(上)
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[92] 决策树复习
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决策树复习
[93] 决策树涉及参数(上)
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决策树涉及参数(上)
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[95] 树可视化与sklearn库简介(上...
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树可视化与sklearn库简介(上)
[96] 树可视化与sklearn库简介(下...
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树可视化与sklearn库简介(下)
[97] sklearn参数选择(上)
824播放
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sklearn参数选择(上)
[98] sklearn参数选择(下)
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05:55
sklearn参数选择(下)
[99] 集成算法-随机森林(上)
699播放
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集成算法-随机森林(上)
[100] 集成算法-随机森林(下)
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集成算法-随机森林(下)
[101] 特征重要性衡量(上)
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特征重要性衡量(上)
[102] 特征重要性衡量(下)
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特征重要性衡量(下)
[103] 提升模型(上)
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提升模型(上)
[104] 提升模型(下)
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[105] 堆叠模型
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堆叠模型
[106] 船员数据分析(上)
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船员数据分析(上)
[107] 船员数据分析(下)
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船员数据分析(下)
[108] 数据预处理(上)
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数据预处理(上)
[109] 数据预处理(下)
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[110] 使用回归算法进行预测(上)
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使用回归算法进行预测(上)
[111] 使用回归算法进行预测(下)
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使用回归算法进行预测(下)
[112] 使用随机森林改进模型(上)
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使用随机森林改进模型(上)
[113] 使用随机森林改进模型(下)
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使用随机森林改进模型(下)
[114] 随机森林特征重要性分析(上)
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随机森林特征重要性分析(上)
[115] 随机森林特征重要性分析(下)
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随机森林特征重要性分析(下)
[116] 贝叶斯算法概述
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贝叶斯算法概述
[117] 贝叶斯推导实例
578播放
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贝叶斯推导实例
[118] 贝叶斯拼写纠错实例(上)
975播放
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贝叶斯拼写纠错实例(上)
[119] 贝叶斯拼写纠错实例(下)
588播放
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贝叶斯拼写纠错实例(下)
[120] 垃圾邮件过滤实例(上)
694播放
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垃圾邮件过滤实例(上)
[121] 垃圾邮件过滤实例(下)
931播放
07:09
垃圾邮件过滤实例(下)
[122] 贝叶斯实现拼写检查器(上)
1485播放
待播放
贝叶斯实现拼写检查器(上)
[123] 贝叶斯实现拼写检查器(下)
1020播放
06:09
贝叶斯实现拼写检查器(下)
[124] 文本分析与关键词提取(上)
742播放
06:08
文本分析与关键词提取(上)
[125] 文本分析与关键词提取(下)
1074播放
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文本分析与关键词提取(下)
[126] 相似度计算(上)
1502播放
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相似度计算(上)
[127] 相似度计算(下)
1008播放
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相似度计算(下)
[128] 新闻数据与任务简介(上)
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新闻数据与任务简介(上)
[129] 新闻数据与任务简介(下)
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新闻数据与任务简介(下)
[130] TF-IDF关键词提取(上)
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TF-IDF关键词提取(上)
[131] TF-IDF关键词提取(下)
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06:46
TF-IDF关键词提取(下)
[132] LDA建模
1316播放
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LDA建模
[133] 基于贝叶斯算法进行新闻分类(上)
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基于贝叶斯算法进行新闻分类(上)
[134] 基于贝叶斯算法进行新闻分类(下)
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基于贝叶斯算法进行新闻分类(下)
[135] 支持向量机要解决的问题(上)
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支持向量机要解决的问题(上)
[136] 支持向量机要解决的问题(下)
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支持向量机要解决的问题(下)
[137] 距离与数据的定义(上)
1203播放
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距离与数据的定义(上)
[138] 距离与数据的定义(下)
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距离与数据的定义(下)
[139] 目标函数
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09:40
目标函数
[140] 目标函数求解(上)
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目标函数求解(上)
[141] 目标函数求解(下)
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目标函数求解(下)
[142] SVM求解实例(上)
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SVM求解实例(上)
[143] SVM求解实例(下)
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SVM求解实例(下)
[144] 支持向量的作用(上)
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[145] 支持向量的作用(下)
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支持向量的作用(下)
[146] 软间隔问题
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[147] SVM核变换(上)
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[151] SVM参数选择(上)
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[153] KMEANS算法概述(上)
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[154] KMEANS算法概述(下)
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[156] KMEANS迭代可视化展示
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