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2023年
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07月
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01.大数据-拉钩-开发高薪训练营14期
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12、第十二阶段 大数据处理算法及案例
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模块三、数据挖掘算法与实战
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1--任务一 有监督学习算法
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10--交叉验证【更多资源:AG110660】.mp4
11--带交叉验证的学习曲线【更多资源:AG110660】.mp4
12--归一化【更多资源:AG110660】.mp4
13--距离的惩罚【更多资源:AG110660】.mp4
14--算法概述【更多资源:AG110660】.mp4
15--特征选择-信息熵【更多资源:AG110660】.mp4
16--特征选择-信息增益【更多资源:AG110660】.mp4
17--划分数据集【更多资源:AG110660】.mp4
18--决策树生成(算法解析)【更多资源:AG110660】.mp4
19--拟合度优化(CART算法)【更多资源:AG110660】.mp4
2--前言:机器学习理论基础【更多资源:AG110660】.mp4
20--使用sklearn生成决策树【更多资源:AG110660】.mp4
21--探索决策树属性(pdf生成)【更多资源:AG110660】.mp4
22--防止过拟合(剪枝参数)【更多资源:AG110660】.mp4
23--分类模型评估指标(class_weight)【更多资源:AG110660】.mp4
24--分类模型评估指标(混淆矩阵)【更多资源:AG110660】.mp4
25--基础原理(python实现)【更多资源:AG110660】.mp4
26--房价预测(sklearn实现)【更多资源:AG110660】.mp4
27--模型评估(sklearn实现)【更多资源:AG110660】.mp4
28--拟合图像(sklearn实现)【更多资源:AG110660】.mp4
29--多重共线性(sklearn实现)【更多资源:AG110660】.mp4
3--算法原理与实现步骤【更多资源:AG110660】.mp4
30--基础原理【更多资源:AG110660】.mp4
31--sklearn实现【更多资源:AG110660】.mp4
32--绘制学习曲线【更多资源:AG110660】.mp4
33--利用网格搜索确定最优参数【更多资源:AG110660】.mp4
4--算法优缺点及算法变种【更多资源:AG110660】.mp4
5--python实现【更多资源:AG110660】.mp4
6--python实现总结及可视化【更多资源:AG110660】.mp4
7--使用sklearn实现【更多资源:AG110660】.mp4
8--划分训练集与测试集【更多资源:AG110660】.mp4
9--绘制学习曲线【更多资源:AG110660】.mp4
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