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【完结】Python数据科学-技术详解与商业实践(八大案例,配套书籍)

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文件列表
  1. 章节01: 第一讲: 数据科学家的武器库/1. 数据科学的概念.mp4113.69MB
  2. 章节01: 第一讲: 数据科学家的武器库/2. 以示例讲解数据建模和数学建模.mp4127.61MB
  3. 章节01: 第一讲: 数据科学家的武器库/3. 数据科学的统计基础.mp4195.82MB
  4. 章节01: 第一讲: 数据科学家的武器库/4. 面向应用的数据挖掘算法分类.mp4145.39MB
  5. 章节01: 第一讲: 数据科学家的武器库/5. 各类算法的适用场景讲解.mp4185.72MB
  6. 章节01: 第一讲: 数据科学家的武器库/6. 面向应用的分类模型评估.mp4131.65MB
  7. 章节02: 第二讲:Python基础/10. Python原生态数据结构(下).mp419.3MB
  8. 章节02: 第二讲:Python基础/11. Python控制流.mp427.27MB
  9. 章节02: 第二讲:Python基础/12. Python函数.mp414.51MB
  10. 章节02: 第二讲:Python基础/13. Python模块的使用.mp411.35MB
  11. 章节02: 第二讲:Python基础/7. Python介绍.mp413.18MB
  12. 章节02: 第二讲:Python基础/8. Python基础数据类型和表达式.mp452.64MB
  13. 章节02: 第二讲:Python基础/9. Python原生态数据结构(上).mp426.99MB
  14. 章节03: 第三讲:信用卡客户特征分析-产品客户画像初步/14. 描述性统计与探索型数据分析(上).mp456.85MB
  15. 章节03: 第三讲:信用卡客户特征分析-产品客户画像初步/15. 描述性统计与探索型数据分析(下).mp455.93MB
  16. 章节03: 第三讲:信用卡客户特征分析-产品客户画像初步/16. 描述性方法大全与Python绘图(上).mp498.51MB
  17. 章节03: 第三讲:信用卡客户特征分析-产品客户画像初步/17. 描述性方法大全与Python绘图(下).mp453.82MB
  18. 章节03: 第三讲:信用卡客户特征分析-产品客户画像初步/18. 统计制图原理.mp420.5MB
  19. 章节03: 第三讲:信用卡客户特征分析-产品客户画像初步/19. 数据库基础.mp49.51MB
  20. 章节03: 第三讲:信用卡客户特征分析-产品客户画像初步/20. 数据整合和数据清洗.mp497.29MB
  21. 章节03: 第三讲:信用卡客户特征分析-产品客户画像初步/21. 数据整理.mp424.03MB
  22. 章节03: 第三讲:信用卡客户特征分析-产品客户画像初步/22. 课后答疑.mp432.39MB
  23. 章节03: 第三讲:信用卡客户特征分析-产品客户画像初步/23. 第三讲作业-信用卡客户画像 作业讲解1.mp431.62MB
  24. 章节03: 第三讲:信用卡客户特征分析-产品客户画像初步/24. 第三讲作业-信用卡客户画像 作业讲解2.mp432.87MB
  25. 章节04: 第四讲:二手房价格分析报告/25. 两变量关系检验方法综述.mp432.99MB
  26. 章节04: 第四讲:二手房价格分析报告/26. 参数估计简介及概念介绍(上).mp442.96MB
  27. 章节04: 第四讲:二手房价格分析报告/27. 参数估计简介及概念介绍(下).mp418.38MB
  28. 章节04: 第四讲:二手房价格分析报告/28. 假设检验与单样本T检验(上).mp429.58MB
  29. 章节04: 第四讲:二手房价格分析报告/29. 假设检验与单样本T检验(下).mp413.48MB
  30. 章节04: 第四讲:二手房价格分析报告/30. 两样本T检验.mp445.02MB
  31. 章节04: 第四讲:二手房价格分析报告/31. 方差分析.mp423.32MB
  32. 章节04: 第四讲:二手房价格分析报告/32. 相关分析.mp416.1MB
  33. 章节04: 第四讲:二手房价格分析报告/33. 相关知识点答疑.mp416.47MB
  34. 章节04: 第四讲:二手房价格分析报告/34. 简单线性回归(上).mp444.31MB
  35. 章节04: 第四讲:二手房价格分析报告/35. 简单线性回归(下).mp411.66MB
  36. 章节04: 第四讲:二手房价格分析报告/36. 多元线性回归.mp433.74MB
  37. 章节04: 第四讲:二手房价格分析报告/37. 课后作业与课程答疑.mp423.56MB
  38. 章节04: 第四讲:二手房价格分析报告/38. 第四讲作业-二手房房价影响因素分析 讲解1背景介绍.mp43.85MB
  39. 章节04: 第四讲:二手房价格分析报告/39. 作业讲解2描述性分析-1对被解释变量进行描述.mp428.43MB
  40. 章节04: 第四讲:二手房价格分析报告/40. 作业讲解3描述性分析-2对解释变量进行描述1.mp423.37MB
  41. 章节04: 第四讲:二手房价格分析报告/41. 作业讲解4描述性分析-3对解释变量进行描述2.mp421.52MB
  42. 章节04: 第四讲:二手房价格分析报告/42. 作业讲解5建立预测模型-1单变量显著度检验.mp430.71MB
  43. 章节04: 第四讲:二手房价格分析报告/43. 作业讲解6建立预测模型-2无交互项的线性模型.mp430.16MB
  44. 章节04: 第四讲:二手房价格分析报告/44. 作业讲解7建立预测模型-3有交互项的线性模型和预测.mp421.99MB
  45. 章节05: 第五讲:汽车贷款信用评分卡制作/45. 课程答疑1.mp46.09MB
  46. 章节05: 第五讲:汽车贷款信用评分卡制作/46. 线性回归检验(上).mp468.96MB
  47. 章节05: 第五讲:汽车贷款信用评分卡制作/47. 线性回归检验(中).mp498.43MB
  48. 章节05: 第五讲:汽车贷款信用评分卡制作/48. 线性回归检验(下).mp483.15MB
  49. 章节05: 第五讲:汽车贷款信用评分卡制作/49. 逻辑回归基础(上).mp474.23MB
  50. 章节05: 第五讲:汽车贷款信用评分卡制作/50. 逻辑回归基础(下).mp4124.77MB
  51. 章节05: 第五讲:汽车贷款信用评分卡制作/51. 课程答疑2.mp4124.77MB
  52. 章节05: 第五讲:汽车贷款信用评分卡制作/52. 第五讲作业-电信客户流失预警 作业讲解1总体介绍.mp46.21MB
  53. 章节05: 第五讲:汽车贷款信用评分卡制作/53. 作业讲解2矩估计1.mp424.34MB
  54. 章节05: 第五讲:汽车贷款信用评分卡制作/54. 作业讲解3矩估计2.mp416.78MB
  55. 章节05: 第五讲:汽车贷款信用评分卡制作/55. 作业讲解4极大似然估计.mp423.63MB
  56. 章节05: 第五讲:汽车贷款信用评分卡制作/56. 作业讲解5线性回归的极大似然估计.mp424.62MB
  57. 章节05: 第五讲:汽车贷款信用评分卡制作/57. 作业讲解6逻辑回归的极大似然估计.mp415.47MB
  58. 章节05: 第五讲:汽车贷款信用评分卡制作/58. 作业讲解7模型调优.mp441.15MB
  59. 章节05: 第五讲:汽车贷款信用评分卡制作/59. 作业讲解8流失预警模型的调优.mp446.93MB
  60. 章节05: 第五讲:汽车贷款信用评分卡制作/60. 作业讲解9最近邻域法的参数调优.mp422.65MB
  61. 章节06: 第六讲:电信客户流失预警/61. 课前答疑.mp44.89MB
  62. 章节06: 第六讲:电信客户流失预警/62. 决策树建模思路(上).mp419.98MB
  63. 章节06: 第六讲:电信客户流失预警/63. 决策树建模思路(下).mp460.22MB
  64. 章节06: 第六讲:电信客户流失预警/64. 决策树建模基本原理.mp47.12MB
  65. 章节06: 第六讲:电信客户流失预警/65. Quinlan系列决策树建模原理-ID3.mp445.75MB
  66. 章节06: 第六讲:电信客户流失预警/66. 06Quinlan系列决策树建模原理-C4.5.mp412.05MB
  67. 章节06: 第六讲:电信客户流失预警/67. CART决策树建模原理.mp44.77MB
  68. 章节06: 第六讲:电信客户流失预警/68. 模型修剪-以CART为例.mp48.93MB
  69. 章节06: 第六讲:电信客户流失预警/69. 案例讲解1.mp455.86MB
  70. 章节06: 第六讲:电信客户流失预警/70. 神经网络基本概念.mp49.77MB
  71. 章节06: 第六讲:电信客户流失预警/71. 人工神经网络结构.mp45.65MB
  72. 章节06: 第六讲:电信客户流失预警/72. 感知器.mp435.28MB
  73. 章节06: 第六讲:电信客户流失预警/73. 案例讲解2.mp425.3MB
  74. 章节06: 第六讲:电信客户流失预警/74. BP神经网络.mp431.24MB
  75. 章节06: 第六讲:电信客户流失预警/75. 课后答疑.mp420.77MB
  76. 章节07: 第七讲:个人银行反欺诈模型/76. 不平衡分类概述.mp475.74MB
  77. 章节07: 第七讲:个人银行反欺诈模型/77. 欠采样.mp45.9MB
  78. 章节07: 第七讲:个人银行反欺诈模型/78. 过采样.mp48.05MB
  79. 章节07: 第七讲:个人银行反欺诈模型/79. 综合采样.mp46MB
  80. 章节07: 第七讲:个人银行反欺诈模型/80. 案例讲解.mp435.92MB
  81. 章节07: 第七讲:个人银行反欺诈模型/81. 集成学习概述.mp466.97MB
  82. 章节07: 第七讲:个人银行反欺诈模型/82. 随机森林.mp455.39MB
  83. 章节07: 第七讲:个人银行反欺诈模型/83. Adaboost算法.mp430.15MB
  84. 章节07: 第七讲:个人银行反欺诈模型/84. 提升树、GBDT和XGBoost.mp438.44MB
  85. 章节08: 第八讲:慈善机构精准营销案例/085. 多元统计基础与变量约减的思路.mp421.74MB
  86. 章节08: 第八讲:慈善机构精准营销案例/086. 主成分分析理论基础1.mp421.01MB
  87. 章节08: 第八讲:慈善机构精准营销案例/087. 主成分分析理论基础2.mp439.55MB
  88. 章节08: 第八讲:慈善机构精准营销案例/088. 主成分分析理论基础3.mp421.18MB
  89. 章节08: 第八讲:慈善机构精准营销案例/089. 主成分分析案例1.mp442.31MB
  90. 章节08: 第八讲:慈善机构精准营销案例/090. 主成分分析案例2.mp421.59MB
  91. 章节08: 第八讲:慈善机构精准营销案例/091. 因子分析1.mp446.66MB
  92. 章节08: 第八讲:慈善机构精准营销案例/092. 因子分析2.mp49.59MB
  93. 章节08: 第八讲:慈善机构精准营销案例/093. 稀疏主成分分析.mp414.37MB
  94. 章节08: 第八讲:慈善机构精准营销案例/094. 变量聚类原理.mp415.08MB
  95. 章节08: 第八讲:慈善机构精准营销案例/095. 变量聚类操作.mp423.58MB
  96. 章节08: 第八讲:慈善机构精准营销案例/096. 答疑1.mp416.59MB
  97. 章节08: 第八讲:慈善机构精准营销案例/097. 案例2:精准营销的两阶段预测模型1.mp450.57MB
  98. 章节08: 第八讲:慈善机构精准营销案例/098. 案例2:精准营销的两阶段预测模型2.mp450.66MB
  99. 章节08: 第八讲:慈善机构精准营销案例/099. 案例2:精准营销的两阶段预测模型3.mp443.09MB
  100. 章节08: 第八讲:慈善机构精准营销案例/100. 案例2:精准营销的两阶段预测模型4.mp458.77MB
  101. 章节08: 第八讲:慈善机构精准营销案例/101. 答疑2.mp410.12MB
  102. 章节09: 第九讲:银行客户渠道使用偏好的客户洞察/102. 凸优化基本概念.mp428.57MB
  103. 章节09: 第九讲:银行客户渠道使用偏好的客户洞察/103. 凸集的概念.mp47.8MB
  104. 章节09: 第九讲:银行客户渠道使用偏好的客户洞察/104. 凸函数.mp413.97MB
  105. 章节09: 第九讲:银行客户渠道使用偏好的客户洞察/105. 无约束凸优化计算.mp418.77MB
  106. 章节09: 第九讲:银行客户渠道使用偏好的客户洞察/106. 有约束凸优化计算.mp444.08MB
  107. 章节09: 第九讲:银行客户渠道使用偏好的客户洞察/107. 朴素贝叶斯分类器.mp433.94MB
  108. 章节09: 第九讲:银行客户渠道使用偏好的客户洞察/108. 支持向量机引论.mp415.64MB
  109. 章节09: 第九讲:银行客户渠道使用偏好的客户洞察/109. 线性可分的支持向量机.mp443.5MB
  110. 章节09: 第九讲:银行客户渠道使用偏好的客户洞察/110. 线性不可分的支持向量机.mp415.59MB
  111. 章节09: 第九讲:银行客户渠道使用偏好的客户洞察/111. 支持向量机使用案例.mp414.6MB
  112. 章节09: 第九讲:银行客户渠道使用偏好的客户洞察/112. GBDT和分类模型评估(算法角度).mp435.57MB
  113. 章节09: 第九讲:银行客户渠道使用偏好的客户洞察/113. GBDT和分类模型评估(算法角度).mp432.78MB
  114. 章节09: 第九讲:银行客户渠道使用偏好的客户洞察/114. GBDT和分类模型评估(算法角度).mp436.37MB
  115. 章节09: 第九讲:银行客户渠道使用偏好的客户洞察/115. GBDT和分类模型评估(算法角度).mp433.02MB
  116. 章节09: 第九讲:银行客户渠道使用偏好的客户洞察/116. 客户画像与标签体系.mp425.49MB
  117. 章节09: 第九讲:银行客户渠道使用偏好的客户洞察/117. 客户细分.mp427.97MB
  118. 章节09: 第九讲:银行客户渠道使用偏好的客户洞察/118. 聚类的基本逻辑.mp49.99MB
  119. 章节09: 第九讲:银行客户渠道使用偏好的客户洞察/119. 系统聚类(上).mp451.52MB
  120. 章节09: 第九讲:银行客户渠道使用偏好的客户洞察/120. 系统聚类(下).mp438.44MB
  121. 章节09: 第九讲:银行客户渠道使用偏好的客户洞察/121. K-means聚类.mp451.01MB
  122. 章节09: 第九讲:银行客户渠道使用偏好的客户洞察/122. 使用决策树做聚类后客户分析.mp424.24MB
  123. 章节09: 第九讲:银行客户渠道使用偏好的客户洞察/123. 课后答疑.mp417.82MB
  124. 章节10: 第十讲:推荐系统设计与银行产品推荐/124. 智能推荐(上).mp439.67MB
  125. 章节10: 第十讲:推荐系统设计与银行产品推荐/125. 智能推荐(下).mp482.3MB
  126. 章节10: 第十讲:推荐系统设计与银行产品推荐/126. 购物篮分析与运用.mp419.52MB
  127. 章节10: 第十讲:推荐系统设计与银行产品推荐/127. 关联规则(上).mp431.76MB
  128. 章节10: 第十讲:推荐系统设计与银行产品推荐/128. 关联规则(中).mp448.46MB
  129. 章节10: 第十讲:推荐系统设计与银行产品推荐/129. 关联规则(下).mp415MB
  130. 章节10: 第十讲:推荐系统设计与银行产品推荐/130. 序贯模型.mp420MB
  131. 章节10: 第十讲:推荐系统设计与银行产品推荐/131. 相关性在推荐中的运用.mp427.19MB
  132. 章节10: 第十讲:推荐系统设计与银行产品推荐/132. 答疑.mp453.45MB
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