pythonsklearn乳腺癌数据集_使用sklearn的样本数据集
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Sklearn是python用于數(shù)據(jù)挖掘以及機器學習的利器,但是其功能龐雜,初學者很難理清脈絡,快速學習其應用精髓。
本課程以以CRISP-DM為理論指導,系統(tǒng)介紹了sklearn在數(shù)據(jù)挖掘/機器學習各個環(huán)節(jié)的功能實現(xiàn),從數(shù)據(jù)挖掘?qū)崙?zhàn)的角度出發(fā)詳細介紹如何在sklearn中完成數(shù)據(jù)預處理、數(shù)據(jù)降維、數(shù)據(jù)建模、模型評估等各種操作,并突出特征選擇、模型調(diào)參,模型集成等在數(shù)據(jù)挖掘?qū)崙?zhàn)環(huán)境中的重要課題。
學習完本課程后,學員將能夠獨立使用sklearn完成數(shù)據(jù)挖掘或機器學習實際項目。
【課程大綱】
第1章:python機器學習/數(shù)據(jù)挖掘概述
第2章:數(shù)據(jù)的預處理
第3章:特征選擇與信息濃縮
第4章:回歸類模型的訓練
第5章:類別預測模型的訓練
第6章:聚類模型的訓練
第7章:評估模型效果
第8章:數(shù)據(jù)的拆分
第9章:模型參數(shù)優(yōu)化
第10章:模型集成
【課程長度】
總時長:12小時
【學員基礎】
學員需要懂得Python語言的基本編程知識,有基本的程序查錯能力。
學員事前應當學習統(tǒng)計分析的基本知識,建議完全沒有統(tǒng)計基礎的學員事先學習免費視頻課程《統(tǒng)計分析輕松入門》和《統(tǒng)計模型輕松入門》。
總結(jié)
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