摘要:贡献者飞龙版本最近总是有人问我,把这些资料看完一遍要用多长时间,如果你一本书一本书看的话,的确要用很长时间。为了方便大家,我就把每本书的章节拆开,再按照知识点合并,手动整理了这个知识树。
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贡献者:飞龙版本:v1.0
最近总是有人问我,把 ApacheCN 这些资料看完一遍要用多长时间,如果你一本书一本书看的话,的确要用很长时间。但我觉得这是非常麻烦的,因为每本书的内容大部分是重复的,有些不重复的内容你也不好找。为了方便大家,我就把每本书的章节拆开,再按照知识点合并,手动整理了这个知识树。大家可以按照知识点依次学习,如果理解了一个知识点,就没必要看其余文章,直接跳到下一个就行了。
统计机器学习 基础知识AILearning 第1章_基础知识
CS229 中文笔记 一、引言
CS229 中文笔记 三、线性代数回顾
机器学习基石 1 -- The Learning Problem
机器学习基石 2 -- Learning to Answer Yes/No
机器学习基石 3 -- Types of Learning
机器学习基石 4 -- Feasibility of Learning
机器学习基石 6 -- Theory of Generalization
机器学习基石 7 -- The VC Dimension
机器学习基石 8 -- Noise and Error
机器学习基石 16 -- Three Learning Principles
写给人类的机器学习 一、为什么机器学习重要
SciPyCon 2018 sklearn 教程 一、Python 机器学习简介
SciPyCon 2018 sklearn 教程 二、Python 中的科学计算工具
SciPyCon 2018 sklearn 教程 九、sklearn 估计器接口回顾
SciPyCon 2018 sklearn 教程 十五、估计器流水线
数据科学和人工智能技术笔记 一、向量、矩阵和数组
Sklearn 学习指南 第一章:机器学习 - 温和的介绍
线性回归/逻辑回归/softmax 回归AILearning 第5章_逻辑回归
AILearning 第8章_回归
CS229 中文笔记 二、单变量线性回归
CS229 中文笔记 四、多变量线性回归
CS229 中文笔记 六、逻辑回归
DLAI 深度学习笔记 第一门课 第二周:神经网络的编程基础
机器学习基石 9 -- Linear Regression
机器学习基石 10 -- Logistic Regression
机器学习基石 11 -- Linear Models for Classification
机器学习基石 12 -- Nonlinear Transformation
机器学习技法 5 -- Kernel Logistic Regression
Scikit-learn 秘籍 第二章 处理线性模型
Scikit-learn 秘籍 第四章 使用 scikit-learn 对数据分类
PythonProgramming.net 系列教程 第一部分 回归
写给人类的机器学习 2.1 监督学习
写给人类的机器学习 2.2 监督学习 II
Python 数据分析与挖掘实战 第5章 挖掘建模
Python 数据分析与挖掘实战 第13章 财政收入影响因素分析及预测模型
与 TensorFlow 的初次接触 2. TensorFlow 中的线性回归
SciPyCon 2018 sklearn 教程 五、监督学习第一部分:分类
SciPyCon 2018 sklearn 教程 六、监督学习第二部分:回归分析
SciPyCon 2018 sklearn 教程 十七、深入:线性模型
数据科学和人工智能技术笔记 十一、线性回归
数据科学和人工智能技术笔记 十二、逻辑回归
Sklearn 学习指南 第二章:监督学习
决策树/随机森林AILearning 第3章_决策树算法
AILearning 第9章_树回归
机器学习技法 9 -- Decision Tree
机器学习技法 10 -- Random Forest
Scikit-learn 秘籍 第四章 使用 scikit-learn 对数据分类
写给人类的机器学习 2.3 监督学习 III
Python 数据分析与挖掘实战 第5章 挖掘建模
Python 数据分析与挖掘实战 第6章 电力窃漏电用户自动识别
SciPyCon 2018 sklearn 教程 十八、深入:决策树与森林
数据科学和人工智能技术笔记 十三、树和森林
Sklearn 学习指南 第二章:监督学习
GDBT/XGBoost机器学习技法 11 -- Gradient Boosted Decision Tree
朴素贝叶斯AILearning 第4章_朴素贝叶斯
Scikit-learn 秘籍 第四章 使用 scikit-learn 对数据分类
数据科学和人工智能技术笔记 十六、朴素贝叶斯
Sklearn 学习指南 第二章:监督学习
支持向量机AILearning 第6章_支持向量机
AILearning 支持向量机的几个通俗理解
CS229 中文笔记 十二、支持向量机
机器学习技法 1 -- Linear Support Vector Machine
机器学习技法 2 -- Dual Support Vector Machine
机器学习技法 3 -- Kernel Support Vector Machine
机器学习技法 4 -- Soft-Margin Support Vector Machine
机器学习技法 6 -- Support Vector Regression
Scikit-learn 秘籍 第四章 使用 scikit-learn 对数据分类
PythonProgramming.net 系列教程 第二部分 分类
写给人类的机器学习 2.2 监督学习 II
Python 数据分析与挖掘实战 第9章 基于水色图像的水质评价
数据科学和人工智能技术笔记 十五、支持向量机
Sklearn 学习指南 第二章:监督学习
K 近邻AILearning 第2章_K近邻算法
Scikit-learn 秘籍 第三章 使用距离向量构建模型
PythonProgramming.net 系列教程 第二部分 分类
写给人类的机器学习 2.3 监督学习 III
SciPyCon 2018 sklearn 教程 五、监督学习第一部分:分类
SciPyCon 2018 sklearn 教程 六、监督学习第二部分:回归分析
数据科学和人工智能技术笔记 十四、K 最近邻
KMeansAILearning 第10章_KMeans聚类
CS229 中文笔记 十三、聚类
Scikit-learn 秘籍 第三章 使用距离向量构建模型
PythonProgramming.net 系列教程 第三部分 聚类
写给人类的机器学习 三、无监督学习
Python 数据分析与挖掘实战 第5章 挖掘建模
Python 数据分析与挖掘实战 第7章 航空公司客户价值分析
Python 数据分析与挖掘实战 第8章 中医证型关联规则挖掘
与 TensorFlow 的初次接触 3. TensorFlow 中的聚类
SciPyCon 2018 sklearn 教程 八、无监督学习第二部分:聚类
TensorFlow 学习指南 三、学习
数据科学和人工智能技术笔记 十七、聚类
Sklearn 学习指南 第三章:无监督学习
均值移动PythonProgramming.net 系列教程 第三部分 聚类
数据科学和人工智能技术笔记 十七、聚类
Sklearn 学习指南 第三章:无监督学习
层次聚类写给人类的机器学习 三、无监督学习
Python 数据分析与挖掘实战 第14章 基于基站定位数据的商圈分析
SciPyCon 2018 sklearn 教程 二十、无监督学习:层次和基于密度的聚类算法
数据科学和人工智能技术笔记 十七、聚类
Sklearn 学习指南 第三章:无监督学习
DBSCANSciPyCon 2018 sklearn 教程 二十、无监督学习:层次和基于密度的聚类算法
数据科学和人工智能技术笔记 十七、聚类
高斯混合Scikit-learn 秘籍 第三章 使用距离向量构建模型
Sklearn 学习指南 第三章:无监督学习
Boosting/Bagging/Blending机器学习技法 7 -- Blending and Bagging
AdaBoostAILearning 第7章_集成方法
机器学习技法 8 -- Adaptive Boosting
PCAAILearning 第13章_PCA降维
AILearning 第14章_SVD简化数据
CS229 中文笔记 十四、降维
写给人类的机器学习 三、无监督学习
SciPyCon 2018 sklearn 教程 七、无监督学习第一部分:变换
Sklearn 学习指南 第三章:无监督学习
LDAScikit-learn 秘籍 第四章 使用 scikit-learn 对数据分类
流形学习SciPyCon 2018 sklearn 教程 二十一、无监督学习:非线性降维
异常检测CS229 中文笔记 十五、异常检测
SciPyCon 2018 sklearn 教程 二十二、无监督学习:异常检测
Apriori/FP-growthAILearning 第11章_Apriori算法
AILearning 第12章_FP-growth算法
Python 数据分析与挖掘实战 第5章 挖掘建模
Python 数据分析与挖掘实战 第8章 中医证型关联规则挖掘
深度学习 基础知识DLAI 深度学习笔记 第一门课 第一周:深度学习引言
与 TensorFlow 的初次接触 1. TensorFlow 基础知识
TensorFlow 学习指南 一、基础
MLPCS229 中文笔记 八、神经网络:表述
CS229 中文笔记 九、神经网络的学习
DLAI 深度学习笔记 第一门课 第三周:浅层神经网络
DLAI 深度学习笔记 第一门课 第四周:深层神经网络
机器学习技法 12 -- Neural Network
机器学习技法 13 -- Deep Learning
机器学习技法 14 -- Radial Basis Function Network
PythonProgramming.net 系列教程 第四部分 神经网络
写给人类的机器学习 四、神经网络和深度学习
Python 数据分析与挖掘实战 第5章 挖掘建模
Python 数据分析与挖掘实战 第6章 电力窃漏电用户自动识别
Python 数据分析与挖掘实战 第10章 家用电器用户行为分析与事件识别
Python 数据分析与挖掘实战 第13章 财政收入影响因素分析及预测模型
与 TensorFlow 的初次接触 4. TensorFlow 中的单层神经网络
与 TensorFlow 的初次接触 5. TensorFlow 中的多层神经网络
TensorFlow Rager 教程 一、如何使用 TensorFlow Eager 构建简单的神经网络
数据科学和人工智能技术笔记 十八、Keras
CNNDLAI 深度学习笔记 第四门课 第一周 卷积神经网络
DLAI 深度学习笔记 第四门课 第二周 深度卷积网络:实例探究
TensorFlow Rager 教程 七、使用 TensorFlow Eager 构建用于情感识别的卷积神经网络(CNN)
RNNDLAI 深度学习笔记 第五门课 第一周 循环序列模型
DLAI 深度学习笔记 第五门课 第三周 序列模型和注意力机制
TensorFlow Rager 教程 八、用于 TensorFlow Eager 序列分类的动态循坏神经网络
TensorFlow Rager 教程 九、用于 TensorFlow Eager 时间序列回归的递归神经网络
时间序列第5章 挖掘建模
Python 数据分析与挖掘实战 第11章 应用系统负载分析与磁盘容量预测
TensorFlow Rager 教程 九、用于 TensorFlow Eager 时间序列回归的递归神经网络
机器视觉CS229 中文笔记 十八、应用实例:图片文字识别
DLAI 深度学习笔记 第四门课 第三周 目标检测
DLAI 深度学习笔记 第四门课 第四周 特殊应用:人脸识别和神经风格转换
PythonProgramming.net 系列教程 图像和视频分析
PythonProgramming.net 系列教程 TensorFlow 目标检测
数据科学和人工智能技术笔记 四、图像预处理
图嵌入/图的表示学习图嵌入综述:问题,技术与应用 第一、二章
图嵌入综述:问题,技术与应用 第三章
图嵌入综述:问题,技术与应用 4.1 ~ 4.2
图嵌入综述:问题,技术与应用 4.3 ~ 4.7
图嵌入综述:问题,技术与应用 第五、六、七章
自然语言处理DLAI 深度学习笔记 第五门课 第二周 自然语言处理与词嵌入
PythonProgramming.net 系列教程 自然语言处理教程
PythonProgramming.net 系列教程 TensorFlow 聊天机器人
Python 数据分析与挖掘实战 第15章 电商产品评论数据情感分析
TensorFlow Rager 教程 七、使用 TensorFlow Eager 构建用于情感识别的卷积神经网络(CNN)
TensorFlow Rager 教程 八、用于 TensorFlow Eager 序列分类的动态循坏神经网络
SciPyCon 2018 sklearn 教程 十一、文本特征提取
SciPyCon 2018 sklearn 教程 十二、案例学习:用于 SMS 垃圾检测的文本分类
SciPyCon 2018 sklearn 教程 二十三、核外学习 - 用于语义分析的大规模文本分类
数据科学和人工智能技术笔记 五、文本预处理
强化学习写给人类的机器学习 五、强化学习
推荐系统AILearning 第16章_推荐系统
CS229 中文笔记 十六、推荐系统
机器学习技法 15 -- Matrix Factorization
Python 数据分析与挖掘实战 第12章 电子商务网站用户行为分析及服务推荐
基于深度学习的推荐系统:综述和新视角 第一、二章
基于深度学习的推荐系统:综述和新视角 3.1 ~ 3.3
基于深度学习的推荐系统:综述和新视角 3.4 ~ 3.11
预处理/特征工程Scikit-learn 秘籍 第一章 模型预处理
Python 数据分析与挖掘实战 第3章 数据探索
Python 数据分析与挖掘实战 第4章 数据预处理
TensorFlow Rager 教程 四、文本序列到 TFRecords
TensorFlow Rager 教程 五、如何将原始图片数据转换为 TFRecords
TensorFlow Rager 教程 六、如何使用 TensorFlow Eager 从 TFRecords 批量读取数据
SciPyCon 2018 sklearn 教程 三、数据表示和可视化
SciPyCon 2018 sklearn 教程 七、无监督学习第一部分:变换
SciPyCon 2018 sklearn 教程 十、案例学习:泰坦尼克幸存者
SciPyCon 2018 sklearn 教程 十一、文本特征提取
SciPyCon 2018 sklearn 教程 十九、自动特征选择
数据科学和人工智能技术笔记 二、数据准备
数据科学和人工智能技术笔记 三、数据预处理
数据科学和人工智能技术笔记 四、图像预处理
数据科学和人工智能技术笔记 五、文本预处理
数据科学和人工智能技术笔记 六、日期时间预处理
数据科学和人工智能技术笔记 七、特征工程
数据科学和人工智能技术笔记 八、特征选择
数据科学和人工智能技术笔记 十九、数据整理(上)
数据科学和人工智能技术笔记 十九、数据整理(下)
数据科学和人工智能技术笔记 二十、数据可视化
Sklearn 学习指南 第四章:高级功能
模型评估/模型调优CS229 中文笔记 七、正则化
CS229 中文笔记 十、应用机器学习的建议
CS229 中文笔记 十一、机器学习系统的设计
DLAI 深度学习笔记 第二门课 第一周:深度学习的实用层面
DLAI 深度学习笔记 第二门课 第三周超参数调试,batch正则化和程序框架
DLAI 深度学习笔记 第三门课 第一周:机器学习策略(1)
DLAI 深度学习笔记 第三门课 第二周:机器学习策略(2)
机器学习基石 5 -- Training versus Testing
机器学习基石 13 -- Hazard of Overfitting
机器学习基石 14 -- Regularization
机器学习基石 15 -- Validation
Scikit-learn 秘籍 第二章 处理线性模型
Scikit-learn 秘籍 第五章 模型后处理
TensorFlow Rager 教程 二、在 Eager 模式中使用指标
SciPyCon 2018 sklearn 教程 四、训练和测试数据
SciPyCon 2018 sklearn 教程 十三、交叉验证和得分方法
SciPyCon 2018 sklearn 教程 十四、参数选择、验证和测试
SciPyCon 2018 sklearn 教程 十六、模型评估、得分指标和处理不平衡类别
TensorFlow 学习指南 二、线性模型
数据科学和人工智能技术笔记 九、模型验证
数据科学和人工智能技术笔记 十、模型选择
Sklearn 学习指南 第四章:高级功能
最优化 梯度下降CS229 中文笔记 十七、大规模机器学习
DLAI 深度学习笔记 第一门课 第二周:优化算法
其它机器学习技法 16(完结) -- Finale
CS229 中文笔记 十九、总结
写给人类的机器学习 六、最好的机器学习资源
与 TensorFlow 的初次接触 6. 并行
TensorFlow Rager 教程 三、如何保存和恢复训练模型
TensorFlow 学习指南 四、分布式
数据科学和人工智能技术笔记 二十一、统计学
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摘要:开源社区的成员将人工智能入门疏解的每本书的章节拆开,再按照知识点合并,手动整理了人工智能知识树。目前主要负责新闻资讯相关,以及配合组织内各大佬的工作。作为一个开源组织,你们目前需要什么来自外界的帮助期待公益基金赞助万元年。 showImg(https://segmentfault.com/img/remote/1460000019363357); 作者 | Just 出品 | AI...
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