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Python机器学习及实践  从零开始通往Kaggle竞赛之路
Python机器学习及实践  从零开始通往Kaggle竞赛之路

Python机器学习及实践 从零开始通往Kaggle竞赛之路PDF电子书下载

工业技术

  • 电子书积分:9 积分如何计算积分?
  • 作 者:范淼,李超编著
  • 出 版 社:北京:清华大学出版社
  • 出版年份:2016
  • ISBN:9787302442875
  • 页数:183 页
图书介绍:该书帮助大量对机器学习、数据挖掘感兴趣的读者朋友学习并且整合时下最流行的基于Python语言的程序库:Scikit-learn,NLTK,XGBoost,TensorFlow等,针对现实中遇到的数据,甚至是Kaggle竞赛(时下世界最流行的机器学习竞赛平台)中的分析任务,快速编写并且搭建有效的基于Python编程语言的机器学习系统。
《Python机器学习及实践 从零开始通往Kaggle竞赛之路》目录

第1章 简介篇 1

1.1 机器学习综述 1

1.1.1 任务 3

1.1.2 经验 5

1.1.3 性能 5

1.2 Python编程库 8

1.2.1 为什么使用Python 8

1.2.2 Python机器学习的优势 9

1.2.3 NumPy&SciPy 10

1.2.4 Matplotlib 11

1.2.5 Scikit-learn 11

1.2.6 Pandas 11

1.2.7 Anaconda 12

1.3 Python环境配置 12

1.3.1 Windows系统环境 12

1.3.2 Mac OS系统环境 17

1.4 Python编程基础 18

1.4.1 Python基本语法 19

1.4.2 Python数据类型 20

1.4.3 Python数据运算 22

1.4.4 Python流程控制 26

1.4.5 Python函数(模块)设计 28

1.4.6 Python编程库(包)的导入 29

1.4.7 Python基础综合实践 30

1.5 章末小结 33

第2章 基础篇 34

2.1 监督学习经典模型 34

2.1.1 分类学习 35

2.1.2 回归预测 64

2.2 无监督学习经典模型 81

2.2.1 数据聚类 81

2.2.2 特征降维 91

2.3 章末小结 97

第3章 进阶篇 98

3.1 模型实用技巧 98

3.1.1 特征提升 99

3.1.2 模型正则化 111

3.1.3 模型检验 121

3.1.4 超参数搜索 122

3.2 流行库/模型实践 129

3.2.1 自然语言处理包(NLTK) 131

3.2.2 词向量(Word2Vec)技术 133

3.2.3 XGBoost模型 138

3.2.4 Tensorflow框架 140

3.3 章末小结 152

第4章 实战篇 153

4.1 Kaggle平台简介 153

4.2 Titanic罹难乘客预测 157

4.3 IMDB影评得分估计 165

4.4 MNIST手写体数字图片识别 174

4.5 章末小结 180

后记 181

参考文献 182

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