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京东 11.11 红包
第二章(3):一维array数组
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第二章(4):二维array数组
第二章(5):二维数组的逻辑切片,二维数组拉直为一维数组
第一章:(2).数量预测之随机森林
第二章:(1).分类变量的0-1编码
第三章(5)附录,不平衡数据credit的分析
第二章:(2).分类预测案例
第二章(6):数组的合并,随机数的生成
第二章(10):三维图像的画法
第二章(2):numpy模块初步介绍
第二章(9):在一个大框内画两个子图
第一章(9):字符串
第三章(1):SVC基本原理简介
第五章(3):将分类变量变为哑变量
第一章(16):函数
第三章(7):pandas中的函数:sort_index,apply,map
第五章(7):特征工程处理时间序列
第四章(2):SVC模型的特征必须作预处理
第五章(1):特征工程简介
第二章(8):画图中的基本的参数
第六章(3):数据合并函数merge()
第三章(3):ROC曲线
第六章(1):交叉验证
第四章(1):特征X的预处理
第一章(10):集合
第五章(2):线性模型和决策树的对比
第一章(13):循环(上)
第一章(17):类
第六章(1):数据合并函数append()
第三章(2):不平衡数据简介
第七章(2):Pipeline()和GridSearchCV()配合使用
第一章(14):循环(下)
第三章(3):pandas:数据框的定义
第六章(3):调参的理论
第四章(1):缺失值的处理
第一章(6):列表(上)
第一章(11):字典
第二章(1):新模块的学习方法
第一章(12):分支结构
第七章(1):算法链Pipeline()
第一章(15):列表推导式(字典推导式等)