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【高端IT计算机技术类会员】 【D0327 拉勾专栏-数据挖掘思维与实战 24 讲-IT】

[高端IT计算机技术类会员][课程上新] [D0327 拉勾专栏-数据挖掘思维与实战 24 讲-IT] ●资料路劲 IT资料/拉勾专栏/D0327 拉勾专栏-数据挖掘思维与实战 24 讲-IT 限时9.80 官方链接:https://kaiwu.lagou.com/course/courseInfo.htm?courseId=405&sid=20-h5Url-0&lgec_type=website&lgec_sign=86228E00A960E2EB44DCA4027393428B&buyFrom=2&pageId=1pz4#/sale 课程内容: 开篇词 开篇词 | 掌握数据挖掘,搭上划时代的数字化列车 模块一:数据挖掘基础知识 01 | 数据挖掘,到底在解决什么问题? 02 | Python 的数据结构和基本语法 03 | 工欲善其事必先利其器,扩展包与 Python 环境 模块二:数据挖掘工作流程 04 | 理解业务和数据:我们需要做好什么计划? 05 | 准备数据:如何处理出完整、干净的数据? 06 | 数据建模:该如何选择一个适合我需求的算法? 07 | 模型评估:如何确认我们的模型已经达标? 08 | 模型应用:我们的模型是否可以解决业务需求? 模块三:分类问题 09 | KNN 算法:近朱者赤,近墨者黑 10 | 决策树:女神使用的约会决策 11 | 朴素贝叶斯:算一算你是否要买延误险 12 | 支持向量机(SVM):用一条线分开红豆与绿豆 13 | 人工神经网络:当前最火热的深度学习基础 14 | 实践 1:使用 XGB 实现酒店信息消歧 模块四:聚类问题 15 | k-means 聚类:擒贼先擒王,找到中心点,它附近的都是一类 16 | DBScan 聚类:打破形状的限制,使用密度聚类 17 | 实践 2:如何使用 word2vec 和 k-means 聚类寻找相似的城市 模块五:回归问题 18 | 线性回归与逻辑回归:找到一个函数去拟合数据 19 | 实践 3:使用线性回归预测房价 模块六:关联分析 20 | Apriori 与 FP-Growth:不得不再说一遍啤酒与尿布的故事 21 | 实践 4:用关联分析找到景点与玩法的关系 模块七:自然语言处理 22 | TF-IDF:一种简单、古老,但有用的关键词提取技术 23 | word2vec:让文字可以进行逻辑运算,女人+王冠=女王 24 | 实践 5:使用 fastText 进行新闻文本分类 彩蛋 | 数据挖掘工程师如何进阶 结束语 结语 | 培养数据挖掘思维,终身学习

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