只要能解决实际问题,用什么工具来学习数据挖掘都是无所谓,这里首推Python。
需要掌握Python中的哪些知识?(推荐学习:Python视频教程)
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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以上是python数据挖掘需要学什么的详细内容。更多信息请关注PHP中文网其他相关文章!

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你可以通过使用pyenv、venv和Anaconda来管理不同的Python版本。1)使用pyenv管理多个Python版本:安装pyenv,设置全局和本地版本。2)使用venv创建虚拟环境以隔离项目依赖。3)使用Anaconda管理数据科学项目中的Python版本。4)保留系统Python用于系统级任务。通过这些工具和策略,你可以有效地管理不同版本的Python,确保项目顺利运行。

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数组的同质性对性能的影响是双重的:1)同质性允许编译器优化内存访问,提高性能;2)但限制了类型多样性,可能导致效率低下。总之,选择合适的数据结构至关重要。

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