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京东 11.11 红包
第二章(1):新模块的学习方法
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第二章(2):numpy模块初步介绍
第二章:(2).分类预测案例
第二章:(1).分类变量的0-1编码
第一章(12):分支结构
第一章(9):字符串
第二章(8):画图中的基本的参数
第二章(10):三维图像的画法
第三章(2):不平衡数据简介
第二章(6):数组的合并,随机数的生成
第一章(14):循环(下)
第一章:(3).回归模型和随机森林的对比
第二章(3):一维array数组
第一章(5):python中的变量
第三章(2):序列Series中的函数
第六章(4):数据合并函数join()
第一章(17):类
第一章(8):元组
第一章(16):函数
第一章(11):字典
第一章(7):列表(下)
第三章(3):ROC曲线
第一章(4):python的学习方法,我们用的教材
第一章(18):异常的处理,以及zip函数
第六章(3):数据合并函数merge()
第六章(1):交叉验证
第三章(1):SVC基本原理简介
第四章(1):缺失值的处理
第五章(3):将分类变量变为哑变量
第五章(1):数据框的样本的随机选取,样本子集的抽取
第五章(1):特征工程简介
第三章(5):dataframe中的列和行的赋值
第六章(2):分类数据的交叉验证的注意事项
第一章(10):集合
第五章(7):特征工程处理时间序列
第三章(1):序列Series的定义
第三章(4):随机森林和SVC的ROC曲线
第二章(5):二维数组的逻辑切片,二维数组拉直为一维数组
第三章(5)附录,不平衡数据credit的分析
第五章(2):将数值型变量变为分类型变量
第六章(1):数据合并函数append()