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  • 机器学习系统设计 完整版 PDF_人工智能教程

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    机器学习系统设计 完整版 PDF_人工智能教程

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    机器学习系统设计 完整版 PDF_人工智能教程,

    第1章?Python机器学习入门??1
    1.1 ?梦之队:机器学习与Python??1
    1.2 ?这本书将教给你什么(以及不会教什么)??2
    1.3 ?遇到困难的时候怎么办??3
    1.4 ?开始??4
    1.4.1 ?NumPy、SciPy和Matplotlib简介??4
    1.4.2 ?安装Python??5
    1.4.3 ?使用NumPy和SciPy智能高效地处理数据??5
    1.4.4 ?学习NumPy??5
    1.4.5 ?学习SciPy??9
    1.5 ?我们第一个(极小的)机器学习应用??10
    1.5.1 ?读取数据??10
    1.5.2 ?预处理和清洗数据??11
    1.5.3 ?选择正确的模型和学习算法??12
    1.6 ?小结??20
    第2章?如何对真实样本分类??22
    2.1 ?Iris数据集??22
    2.1.1 ?第一步是可视化??23
    2.1.2 ?构建第一个分类模型??24
    2.2 ?构建更复杂的分类器??28
    2.3 ?更复杂的数据集和更复杂的分类器??29
    2.3.1 ?从Seeds数据集中学习??29
    2.3.2 ?特征和特征工程??30
    2.3.3 ?最邻近分类??30
    2.4 ?二分类和多分类??33
    2.5 ?小结??34
    第3章?聚类:寻找相关的帖子??35
    3.1 ?评估帖子的关联性??35
    3.1.1 ?不应该怎样??36
    3.1.2 ?应该怎样??36
    3.2 ?预处理:用相近的公共词语个数来衡量相似性??37
    3.2.1 ?将原始文本转化为词袋??37
    3.2.2 ?统计词语??38
    3.2.3 ?词语频次向量的归一化??40
    3.2.4 ?删除不重要的词语??41
    3.2.5 ?词干处理??42
    3.2.6 ?停用词兴奋剂??44
    3.2.7 ?我们的成果和目标??45
    3.3 ?聚类??46
    3.3.1 ?K均值??46
    3.3.2 ?让测试数据评估我们的想法??49
    3.3.3 ?对帖子聚类??50
    3.4 ?解决我们最初的难题??51
    3.5 ?调整参数??54
    3.6 ?小结??54
    第4章?主题模型??55
    4.1 ?潜在狄利克雷分配(LDA)??55
    4.2 ?在主题空间比较相似度??59
    4.3 ?选择主题个数??64
    4.4 ?小结??65
    第5章?分类:检测劣质答案??67
    5.1 ?路线图概述??67
    5.2 ?学习如何区分出优秀的答案??68
    5.2.1 ?调整样本??68
    5.2.2 ?调整分类器??68
    5.3 ?获取数据??68
    5.3.1 ?将数据消减到可处理的程度??69
    5.3.2 ?对属性进行预选择和处理??70
    5.3.3 ?定义什么是优质答案??71
    5.4 ?创建第一个分类器??71
    5.4.1 ?从k邻近(kNN)算法开始??71
    5.4.2 ?特征工程??72
    5.4.3 ?训练分类器??73
    5.4.4 ?评估分类器的性能??74
    5.4.5 ?设计更多的特征??74
    5.5 ?决定怎样提升效果??77
    5.5.1 ?偏差?方差及其折中??77

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