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零基础上手实战R语言版机器学习视频教程 课程

零基础上手实战R语言版机器学习视频教程 课程

作者: 几度丶春秋 | 来源:发表于2019-04-01 21:08 被阅读8次

零基础上手实战R语言版机器学习视频教程 课程:https://pan.baidu.com/s/1hlfzWO-5WIkawtU3GK-GwQ 提取码:r39r 本课程涵盖了几乎所有的数据挖掘的知识,对R语言基础知识进行细致的讲解,在数据挖掘方面和算法方面有很深的理论讲解。除了详实的理论讲解外,同时还阐述了技术架构和运用场景,并结合大量具体的实践案例,对每个知识点做了精细的讲解。可以讲从最基础的R语言,库开始,到具体的算法原理、实现、及企业实际应用场景全方位的讲解了基于R语言的数据科学技术 课程目标: 通过学习本课程,使学者可以很清晰的 知道什么是数据科学,数据科学的运用场景 知道数据挖掘基本的理论 了解数据挖掘思想 掌握R语言的基本知识 掌握R语言的基本包使用 掌握用R进行数据处理的能力 了解用R进行描述性统计分析 了解用R语言进行数据图形处理 了解缺失值的清洗能力和方法 熟悉用R语言建立数据挖掘模型 掌握爬虫技术的原理和案例 熟悉用R语言实现爬虫功能 了解数据科学常见的几种算法 动手实践数据挖掘的各种实际案例 熟悉挖掘分析的案例 了解数据科学在未来的发展趋势 课程大纲: 第1章:数据科学简述 1、什么是数据科学 2、数据科学广义的定义 3、数据科学狭义的定义 4、与其他学科的关系 5、数据科学领域 6、数据科学概念图 7、数据科学三要数 8、流传已久德韦恩图 9、数据科学家的知识背景 10、学术数据科学家 11、八步成为数据科学家 12、数据科学未来发展的方向 第2章:数据挖掘方法和流程 1、数据挖掘体系结构 2、数据挖掘过程模型 1)Fayyad数据挖掘模型 2)CRISP-DM模型 3、数据挖掘基本流程 4、数据分析的原则 5、数据分析的步骤 6、数据集的概念 7、常用数据挖掘工具-SAS 8、常用数据挖掘工具-R语言 9、常用数据挖掘工具-SPSS 10.案例实操:使用R语言实现向量的例子 第3章:R语言概述与基本操作 1、R语言介绍 2、R语言的优势 3、R软件安装 4、R软件界面 5、工作目录 6、R语言的数据类型 7、对象及其属性 8、向量 9、矩阵和数组 10、列表和数据框 11、因子 12.常用数据的创建 13.控制流 14.运算符、函数和过程 15.实操:使用R语言实现向量的案例 第4章:R语言基础统计 1.基本函数介绍 2.基本函数案例演示 3.高级数学函数 4.高级数学函数演示 5.数据描述性分析:位置的度量 6.数据描述性分析:离散趋势的测度 7.实操:以鸢尾花数据集iris为例基本函数的应用 第5章:统计绘图 1.R语言绘图基础 2.颜色、文字元素、线元素 3.低级绘图函数 4.title函数、legend函数、坐标轴、边框、网格线、点 5.高级绘图函数 6.散点图、散点图矩阵、气泡图、饼图、直方图、箱线图、茎叶图 7.相关图、马赛克图、脸谱图、星相图 第6章:数据科学原理及应用一 1.时间时序算法原理 2.多元线性回归算法原理 3.logit回归算法原理 4.主成分分析算法原理 5.案例:使用金融行业-应用主成分分析做挖掘因子筛选 第7章:数据科学原理及应用二 1.聚类分析算法原理 2.关联规则分析算法原理 3.使用最近邻近法分类算法讲解 4.案例:基于关联算法的零售商品关联分析系统 第8章:数据科学原理及应用三 1.朴素贝叶斯分类算法原理 2.应用决策树进行分类算法原理 3.神经网络及支持向量机算法原理 4.案例:使用神经网络实现金融行业销售量预测系统 第9章:数据科学原理及应用四 1.协同过滤算法原理 2.基于内容协同过滤 3.基于产品协同过滤 4.案例:应用协同过滤算法实现电商个性化推荐系统 第10章:R语言文本挖掘和分析 1.网络爬虫介绍 2.常用爬虫技术 3中文乱码问题 4.RCurl技术详介 5.html技术分析 6.文本挖掘思想 7.词频统计原理 8.案例1:金融行业-搜索页面的爬取 9.案例2:基于R语言的新闻词频分析 10.案例3:基于R语言的词云统计

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