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学习数据挖掘需要学python那些内容

1、Pandas库的操作


Panda是数据分析特别重要的一个库,我们要掌握以下三点:


· pandas 分组计算;


· pandas 索引与多重索引;


索引比较难,但是却是非常重要的


· pandas 多表操作与数据透视表


2、numpy数值计算


numpy数据计算主要应用是在数据挖掘,对于以后的机器学习,深度学习,这也是一个必须掌握的库,我们要掌握以下内容:


· Numpy array理解;


· 数组索引操作;


· 数组计算;


· Broadcasting(线性代数里面的知识)


3、数据可视化-matplotlib与seaborn


· Matplotib语法


python最基本的可视化工具就是matplotlib。咋一看Matplotlib与matlib有点像,要搞清楚二者的关系是什么,这样学习起来才会比较轻松。


· seaborn的使用


seaborn是一个非常漂亮的可视化工具。


· pandas绘图功能


前面说过pandas是做数据分析的,但它也提供了一些绘图的API。


4、数据挖掘入门


这部分是最难也是最有意思的一部分,要掌握以下几个部分:


· 机器学习的定义


在这里跟数据挖掘先不做区别


· 代价函数的定义


· Train/Test/Validate


· Overfitting的定义与避免方法


5、数据挖掘算法


数据挖掘发展到现在,算法已经非常多,下面只需掌握最简单的,最核心的,最常用的算法:


· 最小二乘算法;


· 梯度下降;


· 向量化;


· 极大似然估计;


· Logistic Regression;


· Decision Tree;


· RandomForesr;


· XGBoost;


6、数据挖掘实战


通过机器学习里面最着名的库scikit-learn来进行模型的理解。


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