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当前位置>常见问题>Python>重庆北碚Python培训机构哪家是本地的

重庆北碚Python培训机构哪家是本地的

重庆博为峰 (点击获取校区地址) 66 2024-08-31 00:44:01

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爬虫概述和页面抓取丨解析页面的方式丨爬取数据的持久化丨Cookie和商业IP代理丨获取页面动态内容丨Selenium应用详解丨提升爬虫工作效率丨破解验证码丨爬虫框架Scrapy

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数据库概述和MySQL的安装使用丨表关系和SQL的应用丨SQL数据查询详解丨窗口函数和业务场景下的数据查询丨Python程序接入MySQL数据库

商业智能(BI)工具

MySQL其他相关知识丨从Excel到Power BI丨Power BI中的数据清洗和分析模型丨Power BI中的数据可视化和报表制作丨Power BI项目实操丨认识和使用Tableau丨认识和使用fineBI丨数据思维和分析模型

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Python数据分析工具介绍丨使用NumPy实现批量数据处理丨线性代数和NumPy的linalg模块丨使用Pandas进行数据分析

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就业期的技术和心理准备丨如何制作一份优质的简历丨面试流程和注意事项丨一对一模拟模式

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等数学

什么是函数丨极限的定义丨无穷小与无穷大丨连续性与导数丨偏导数丨方向导数丨微积分的基本思想丨定积分原理丨牛顿-莱布尼茨公式丨泰勒公式及应用丨拉格朗日优化问题

线性代数

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概率论

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分类方法

分类问题的定义丨从回归到分类-逻辑函数的作用丨贝叶斯推断与似然函数丨使用最大似然进行参数估计丨逻辑斯蒂损失定义丨逻辑斯蒂梯度下降推导丨手撸逻辑斯蒂丨使用逻辑斯蒂进行手写体识别丨文本分类问题与NLP丨复习使用朴素贝叶斯框架的推断丨使用朴素贝叶斯进行文本分类的原理丨朴素贝叶斯进行文本分类的实例丨sklearn中朴素贝叶斯实现丨高斯贝叶斯及其应用丨项目实战(新闻分类)丨什么是决策树丨信息如何度量丨信息增益表达了什么?丨使用ID3算法构建决策树丨C4.5与CART树使用的度量方法丨CART树如何进行回归丨分类方法的最优化思考丨支持向量与最优分类超平面丨svm模型的构建丨svm对偶问题的转换丨smo算法与对偶问题的求解丨核函数如何解决非线性问题丨综合项目(使用svm进行车牌识别)

聚类

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集成学习

集成学习概述-弱分类与强分类丨boosting与bagging丨adaboost概述丨adaboost原理丨adaboost推导与计算丨bagging抽样的若干问题丨使用bagging与决策树构建随机森林丨随机森林为什么有效?丨使用boosting与决策树构建提升树丨什么是梯度提升丨GBDT的原理与推导丨xgboost的原理与推导丨lightgbm的进一步改进丨综合项目

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深度前馈网络

什么是神经网络丨神经网络能进行学习的原因-从XOR问题入手丨正向传播的计算丨基于梯度的学习丨反向传播的计算丨梯度消失与梯度爆炸-激活函数的选择丨控制模型复杂度-神经网络的正则化丨注意力机制

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计算机如何理解图片丨卷积运算丨池化丨LeNet-一个完整的神经网络结构丨卷积神经网络的结构化输出与数据类型丨VGG网络-向深度迈进丨RESNET-解决退化问题作出的努力丨yolo-一次扫描完成多目标检测丨其他流行的网络结构介绍

循环网络

综合项目丨时间序列处理的发展和演进丨计算图及其展开丨RNN网络结构丨RNN如何处理时间序列丨双向RNN丨RNN为什么起作用?丨递归与深度循环丨改进RNN的短视-LSTM丨使用LSTM完成诗歌生成器丨综合项目

置信网络

编码与解码丨什么是受限玻尔兹曼机丨受限玻尔兹曼机推导丨构建DBN丨使用DBN进行推荐与编码丨综合项目-广告点击优化

理论基础

什么是强化学习丨多臂赌博机丨MDP过程丨动态规划丨策略梯度原理

模型实现

什么是Q-Learning丨Q-Learning的更新丨Q-Learning的实现丨什么是Sarsa丨Sarsa的原理与实现丨什么是DQN丨DQN如何更新丨DQN的实现丨什么是Actor Critic丨Actor Ctitic原理与实现



Python培训机构推荐十家名单:(排名不分先后)

1、达内教育

2、汇智动力

3、火星时代

4、完美动力

5、博为峰

6、天琥教育

7、CGWANG教育

8、上海交大南洋学院

9、上元教育

10、火星人教育

注:以上内容来源与网络,仅供参考,排名不分先后

Python的培训机构并没有什么排名名单,全部都是网上随便编排的排名,并没有什么作用。

  Python爬虫是什么

  爬虫对于互联网的从业人员来说是不陌生的,但是很多新手小白是没有听说过爬虫。所谓python爬虫,就是一种脚本,通过python程序开发的,可以按照设计的规则,对互联网上面存在的一些内容进行抓取。而python在互联网上有非常广的应用,也可以用在seo上。

  学Python正确步骤

  很多人说学习Python比较困难,其实并不是,在学习的过程中我们只要掌握正确的学习方法,那么就会比较容易。学习的过程中首先我们要明确自己的学习目标,其次就是要掌握Python的基础知识。然后要掌握Python的条件、循环和相关的执行语句。最后就是面对对象知识和项目的实践。

  深入学习Python编程

  如果想要往跟更深领域发展,以就业转行为目的的话,那就得选择一个自己看好的方向深入学习了,要了解Python的高级特性,如迭代器、生成器、装饰器,了解类和面向对象的理念。继续深入下去,可以探索Python的实现原理,性能优化方式,跳出语言本身,了解计算机的交互原理,还有很长的路要走,这不是短时间能实现的过程,也需要做好心理准备。

  os.path模块

  abspath(file) 获取文件或目录的绝对路径 exists(path) 判断文件或目录是否存在 join(path,name) 将 split(path) 分离文件名和路径 splitext() 分离文件名和扩展名 basename(path) 从目中提取文件名 dirname(path) 从路径中提取文件路径,不含文件名 isdir(path) 判断是否为目录

  请求与响应

  请求与响应是爬虫中最基本也最重要的概念之一,它们描述了爬虫与目标网站之间的通信过程。请求是爬虫向目标网站发送的信息,包括URL、方法、头部、参数等等;响应是目标网站返回给爬虫的信息,包括状态码、头部、内容等等。

  Beautiful Soup:解析HTML

  Beautiful Soup是一个用于解析HTML和XML文档的库,非常适用于网页爬虫和数据抓取。它可以帮助您轻松提取所需信息,无需手动分析网页源代码。

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