2時間で覚える!Pythonによる機械学習の基本〜教師あり学習編〜【Pythonデータサイエンス超入門】
データサイエンス塾!!
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2時間で覚える!Pythonによる機械学習の基本〜教師あり学習編〜【Pythonデータサイエンス超入門】
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AI開発に欠かせない機械学習をPythonで実装できるようになりましょう!
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【Pythonデータサイエンス超入門:再生リスト】
• Pythonデータサイエンス超入門
【ソースコード/データのDL用ページ】
https://analysis-navi.com/?p=4172
0:00 イントロダクション
2:39 機械学習/教師あり学習とは?
6:43 回帰問題と分類問題
13:54 扱う機械学習モデルの紹介
14:48 ├ 決定木分析
18:08 ├ SVM
21:18 ├ ランダムフォレスト
24:01 └ 勾配ブースティング
25:39 分析モデルの比較・選び方
29:08 精度の測り方〜回帰問題〜
33:07 精度の測り方〜分類問題〜
46:05 良いモデルとは?〜過学習について〜
54:41 Pythonによる実装
55:08 ├ ライブラリ&データの準備
1:07:33 ├ 分類問題+決定木分析:モデルの構築
1:10:45 ├ 分類問題+決定木分析:精度検証&パラメータ調整
1:23:00 ├ 分類問題+決定木分析:決定木の可視化
1:29:56 ├ 分類問題+決定木分析:未来予測
1:36:35 ├ 分類問題+SVM
1:38:56 ├ 分類問題+ランダムフォレスト
1:43:01 ├ 分類問題+勾配ブースティング
1:47:59 └ 回帰問題
1:58:07 クロージング
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