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Python機器學習ÀA囊妙p 內容簡介 涵»\¹w³B理到深度學習的實務³B方 Chris巧妙地¹B用技³N³B方式的書籍特½è¡A不僅Åý經ÅçÂ×富的專業人士有可以參¦Ò的材料¡A對初學ªÌ¦Ó¨¥¡A本書也是易於瞭¸Ñ學習的濃縮入ªù½Ò程¡C無½×是n作為應徵¸ê料科學家時¡A準備±¸Õ的½Æ習材料¡A亦或是書案前的簡潔¡B完整參¦Ò¸ê料¡A本書³£是極具參¦Ò價值的¸ê源¡C -Justin Bozonier Grubhub主任¸ê料科學家 ³o本實務指南提供ªñ200個完整的³B方¡A協助您克服日常工作上可¯à會¾D¹J到的機器學習»Ù礙¡CY您已¯à¦Û如¹B用Python»P包括pandas»Pscikit-learn在內的程式庫¡A就可³B理如¸ê料¸ü入¡B³B理文字或數值¸ê料¡B模型¿ï擇¡B°維»P其他的³\多問ÃD¡C 每一個³B方中³£有您可以½Æ»s¶i玩具¸ê料¶°中的程式碼¡A供您實»Ú操作使用¡C以之為°_ÂI¡A您可以在其中加入¡B組合或½Õ整³o些程式碼¡A以架構出應用程式¡C³B方中也會有°Q½×的³¡份¡A»¡明¸Ñ方的¹B作情形並提供相Ãö的I景知ÃÑ¡C³o本ÀA囊妙p將³z¹L提供必n¹s件的方式¡AÅý您在理½×»P概念上¡A建構出有效的機器學習應用¡C 您可以在本書中找到³B理下列主ÃD的³B方¡G ¡C向¶q¡B矩°}»P°}列 ¡C³B理數值»P分Ãþ¸ê料¡B文字¡B影像»P日期時¶¡ ¡C³z¹L特徵提取或特徵¿ï取方法¶i¦æ°維 ¡C模型µû估»P¿ï擇 ¡C線性»PÅÞ¿è°j歸¡B樹»P林以及k最ªñ¾F ¡C支持向¶q機(SVM)¡B樸素¨©氏分Ãþ¡B分群»PÃþ神經網¸ô ¡C儲存»P¸ü入完°V模型"
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