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Parts
- P1 · [中文] 01 PCA五分钟讲清
- P2 · [英文] 01 PCA in 5 Minutes|完整英文原声在后半部
- P3 · [必看] 1分钟:双语怎么切-充电解锁课程站
- P4 · [中文] 02 PCA实用技巧
- P5 · [中文] 03 R语言做PCA
- P6 · [中文] 04 Python做PCA
- P7 · [中文] 05 线性判别分析LDA
- P8 · [中文] 06 MDS与PCoA
- P9 · [中文] 07 R语言MDS
- P10 · [中文] 08 t-SNE降维
- P11 · [中文] 09 层次聚类
- P12 · [中文] 10 K-means聚类
- P13 · [中文] 11 DBSCAN聚类
- P14 · [中文] 12 K近邻KNN
- P15 · [中文] 13 朴素贝叶斯
- P16 · [中文] 14 高斯朴素贝叶斯
- P17 · [中文] 15 决策与分类树
- P18 · [中文] 16 决策树特征与缺失
- P19 · [中文] 17 回归树
- P20 · [中文] 18 回归树剪枝
- P21 · [中文] 19 独热与目标编码
- P22 · [中文] 20 Python分类树全程
- P23 · [中文] 21 随机森林怎么建
- P24 · [中文] 22 随机森林缺失值
- P25 · [中文] 23 R语言随机森林
- P26 · [中文] 24 链式法则
- P27 · [中文] 25 梯度下降
- P28 · [中文] 26 随机梯度下降
- P29 · [中文] 27 AdaBoost
- P30 · [中文] 28 梯度提升回归主线
- P31 · [中文] 29 梯度提升回归细节
- P32 · [中文] 30 梯度提升分类
- P33 · [中文] 31 梯度提升分类细节
- P34 · [中文] 32 XGBoost回归
- P35 · [中文] 33 XGBoost分类
- P36 · [中文] 34 XGBoost数学细节
- P37 · [中文] 35 XGBoost优化技巧
- P38 · [中文] 36 Python跑XGBoost
- P39 · [中文] 37 CatBoost有序编码
- P40 · [中文] 38 CatBoost建树
- P41 · [中文] 39 余弦相似度
- P42 · [中文] 40 支持向量机主线
- P43 · [中文] 41 SVM多项式核
- P44 · [中文] 42 SVM径向基核
- P45 · [中文] 43 Python跑SVM
- P46 · [英文] 02 PCA Practical Tips
- P47 · [英文] 03 PCA in R
- P48 · [英文] 04 PCA in Python
- P49 · [英文] 05 Linear Discriminant Analysis
- P50 · [英文] 06 MDS and PCoA
- P51 · [英文] 07 MDS and PCoA in R
- P52 · [英文] 08 t-SNE
- P53 · [英文] 09 Hierarchical Clustering
- P54 · [英文] 10 K-means Clustering
- P55 · [英文] 11 DBSCAN Clustering
- P56 · [英文] 12 K-Nearest Neighbors
- P57 · [英文] 13 Naive Bayes
- P58 · [英文] 14 Gaussian Naive Bayes
- P59 · [英文] 15 Decision and Classification Trees
- P60 · [英文] 16 Decision Trees Features Missing Data
- P61 · [英文] 17 Regression Trees
- P62 · [英文] 18 Prune Regression Trees
- P63 · [英文] 19 One-Hot Label Target Encoding
- P64 · [英文] 20 Classification Trees in Python
- P65 · [英文] 21 Random Forests Part 1
- P66 · [英文] 22 Random Forests Missing Data
- P67 · [英文] 23 Random Forests in R
- P68 · [英文] 24 The Chain Rule
- P69 · [英文] 25 Gradient Descent
- P70 · [英文] 26 Stochastic Gradient Descent
- P71 · [英文] 27 AdaBoost
- P72 · [英文] 28 Gradient Boost Regression Ideas
- P73 · [英文] 29 Gradient Boost Regression Details
- P74 · [英文] 30 Gradient Boost Classification
- P75 · [英文] 31 Gradient Boost Classification Details
- P76 · [英文] 32 XGBoost Regression
- P77 · [英文] 33 XGBoost Classification
- P78 · [英文] 34 XGBoost Math Details
- P79 · [英文] 35 XGBoost Optimizations
- P80 · [英文] 36 XGBoost in Python
- P81 · [英文] 37 CatBoost Ordered Encoding
- P82 · [英文] 38 CatBoost Trees
- P83 · [英文] 39 Cosine Similarity
- P84 · [英文] 40 SVM Main Ideas
- P85 · [英文] 41 SVM Polynomial Kernel
- P86 · [英文] 42 SVM RBF Kernel
- P87 · [英文] 43 SVM in Python
Description
StatQuest《Machine Learning》中册:从 PCA 降维讲到树模型、提升算法和 SVM|原片油管2510万+|中英双语可切换 📌 本期看点 · PCA、t-SNE、聚类:高维数据怎么摊开看 · 决策树到随机森林:一棵树怎么长成一片 · AdaBoost、梯度提升、XGBoost:提升算法到底在抬什么 🧭 观看指南 共 43 讲。P1 中文配音,P2 英文原声(完整英文原声在后半部),P3–P44 其余中文配音,P45–P86 其余英文原声。上册(回归/正则化)已发,下册(神经网络/Transformer)后续更新。 🎯 适合人群 转码自学、计算机新生,以及已经会回归、想补上树模型和提升算法的同学。 持续更新海外名校硬核课程,点赞收藏关注三连,你的支持是更新的最大动力!