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python數(shù)據(jù)挖掘需要學的內(nèi)容

系統(tǒng) 2081 0

1、Pandas庫的操作

Panda是數(shù)據(jù)分析特別重要的一個庫,我們要掌握以下三點:

? pandas 分組計算;

? pandas 索引與多重索引;

索引比較難,但是卻是非常重要的

? pandas 多表操作與數(shù)據(jù)透視表

2、numpy數(shù)值計算

numpy數(shù)據(jù)計算主要應(yīng)用是在數(shù)據(jù)挖掘,對于以后的機器學習,深度學習,這也是一個必須掌握的庫,我們要掌握以下內(nèi)容:

? Numpy array理解;

? 數(shù)組索引操作;

? 數(shù)組計算;

? Broadcasting(線性代數(shù)里面的知識)

3、數(shù)據(jù)可視化-matplotlib與seaborn

? Matplotib語法

python最基本的可視化工具就是matplotlib。咋一看Matplotlib與matlib有點像,要搞清楚二者的關(guān)系是什么,這樣學習起來才會比較輕松。

? seaborn的使用

seaborn是一個非常漂亮的可視化工具。

? pandas繪圖功能

前面說過pandas是做數(shù)據(jù)分析的,但它也提供了一些繪圖的API。

4、數(shù)據(jù)挖掘入門

這部分是最難也是最有意思的一部分,要掌握以下幾個部分:

? 機器學習的定義

在這里跟數(shù)據(jù)挖掘先不做區(qū)別

? 代價函數(shù)的定義

? Train/Test/Validate

? Overfitting的定義與避免方法

5、數(shù)據(jù)挖掘算法

數(shù)據(jù)挖掘發(fā)展到現(xiàn)在,算法已經(jīng)非常多,下面只需掌握最簡單的,最核心的,最常用的算法:

? 最小二乘算法;

? 梯度下降;

? 向量化;

? 極大似然估計;

? Logistic Regression;

? Decision Tree;

? RandomForesr;

? XGBoost;

6、數(shù)據(jù)挖掘?qū)崙?zhàn)

通過機器學習里面最著名的庫scikit-learn來進行模型的理解。


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