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Python数据挖掘入门与实践 - [澳] Robert Layton
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2022-02-19 06:10:11
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  • 第 1 章 开始数据挖掘之旅
  • 1.1 数据挖掘简介
  • 1.2 使用Python和IPython Notebook
  • 1.3 亲和性分析示例
  • 1.4 分类问题的简单示例
  • 1.5 什么是分类
  • 1.6 小结
  • 第 2 章 用scikit-learn估计器分类
  • 2.1 scikit-learn估计器
  • 2.2 流水线在预处理中的应用
  • 2.3 流水线
  • 2.4 小结
  • 第 3 章 用决策树预测获胜球队
  • 3.1 加载数据集
  • 3.2 决策树
  • 3.3 NBA比赛结果预测
  • 3.4 随机森林
  • 3.5 小结
  • 第 4 章 用亲和性分析方法推荐电影
  • 4.1 亲和性分析
  • 4.2 电影推荐问题
  • 4.3 Apriori算法的实现
  • 4.4 抽取关联规则
  • 4.5 小结
  • 第 5 章 用转换器抽取特征
  • 5.1 特征抽取
  • 5.2 特征选择
  • 5.3 创建特征
  • 5.4 创建自己的转换器
  • 5.5 小结
  • 第 6 章 使用朴素贝叶斯进行社会媒体挖掘
  • 6.1 消歧
  • 6.2 文本转换器
  • 6.3 朴素贝叶斯
  • 6.4 应用
  • 6.5 小结
  • 第 7 章 用图挖掘找到感兴趣的人
  • 7.1 加载数据集
  • 7.2 寻找子图
  • 7.3 小结
  • 第 8 章 用神经网络破解验证码
  • 8.1 人工神经网络
  • 8.2 创建数据集
  • 8.3 训练和分类
  • 8.4 用词典提升正确率
  • 8.5 小结
  • 第 9 章 作者归属问题
  • 9.1 为作品找作者
  • 9.2 功能词
  • 9.3 支持向量机
  • 9.4 字符N元语法
  • 9.5 使用安然公司数据集
  • 9.6 小结
  • 第 10 章 新闻语料分类
  • 10.1 获取新闻文章
  • 10.2 从任意网站抽取文本
  • 10.3 新闻语料聚类
  • 10.4 聚类融合
  • 10.5 线上学习
  • 10.6 小结
  • 第 11 章 用深度学习方法为图像中的物体进行分类
  • 11.1 物体分类
  • 11.2 应用场景和目标
  • 11.3 深度神经网络
  • 11.4 GPU优化
  • 11.5 环境搭建
  • 11.6 应用
  • 11.7 小结
  • 第 12 章 大数据处理
  • 12.1 大数据
  • 12.2 大数据应用场景和目标
  • 12.3 MapReduce
  • 12.4 应用
  • 12.5 小结
  • 附录 接下来的方向
  • 第 1 章——开始数据挖掘之旅
  • 第 2 章——用scikit-learn估计器分类
  • 第 3 章——用决策树预测获胜球队
  • 第 4 章——用亲和性分析方法推荐电影
  • 第 5 章——用转换器抽取特征
  • 第 6 章——使用朴素贝叶斯进行社会媒体挖掘3
  • 第 7 章——用图挖掘找到感兴趣的人
  • 第 8 章——用神经网络破解验证码
  • 第 9 章——作者归属问题
  • 第 10 章——新闻语料分类
  • 第 11 章——用深度学习方法为图像中的物体进行分类
  • 第 12 章——大数据处理
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