0基础小白也能学会的机器学习-

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  • 00_为什么要学习数学
  • 01_引言和学习方法
  • 02_feature和label
  • 03_什么是机器学习
  • 04_数据采集方式
  • 05_knn算法入门
  • 06_knn算法python实现
  • 07_代码流程回顾
  • 08_抽取knn函数
  • 09_实验演示验证结论
  • 10_评估模型好坏的方法,训练集和测试集
  • 11_生成测试和训练数据集
  • 12_调参选取最优的
  • 13_增加数据的维度
  • 14_numpy加载特殊数据
  • 15_欧式距离
  • 16_二维空间距离的计算
  • 17_代码增加一个维度
  • 18_数据归一化
  • 19_knn的feature的选择
  • 20_向量和向量的运算
  • 21_概念总结
  • 22_使用矩阵和向量实现knn
  • 23_ 房价预测简单框架
  • 24_数据的归一化和标准化
  • 附:问题1
  • 附1_如何学习数学
  • 01_线性回归和Knn
  • 02_线性回归解决什么问题
  • 03_Excel进行线性回归
  • 04_损失函数和最小均方差
  • 05_excle来简单理解梯度下降

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