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现代R语言,Tidyverse,Tidymodel语法精讲,机器学习建模过程,数据分析与可视化

作者:科研充电吧发布时间:2024-06-03

机器学习已经成为继理论、实验和数值计算之后的科研“第四范式”,是发现新规律,总结和分析实验结果的利器。机器学习涉及的理论和方法繁多,编程相当复杂,一直是阻碍机器学习大范围应用的主要困难之一,由此诞生了Python,R,SAS,STAT等语言辅助机器学习算法的实现。在各种语言中,R语言以编程简单,方法先进脱颖而出,本次机器学习基于现代R语言,Tidyverse,Tidymodel语法。

专题一 基础知识

1.Tidymodel,Tidyverse语法精讲
2.机器学习的基本概念
3.机器学习建模过程
4.特征工程

专题二 回归

1.线性回归略谈
2.岭回归
3.偏最小二乘法
4.Lasso回归与最小角度回归
5.弹性网回归

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专题三 树形模型

1.分类回归树
2.随机森林

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专题四 集成学习

1.梯度提升法
2.装袋法
3.GBM与随机GBM
4.XGBOST
5.总结

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专题五 其它方法

1.支持向量机
2.深度学习基础
3.可解释的机器学习

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专题六 降维

1.主成分分析
2.广义低秩模型
3.Autoenconders

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专题七 聚类与分类

1.K-均值聚类
2.分层聚类
3.K-近邻分类
4.Logistic回归

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注:请提前自备电脑及安装所需软件

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