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數(shù)據(jù)分析心得體會

時間:2023-04-25 17:05:40 心得體會 我要投稿

數(shù)據(jù)分析心得體會

  在平日里,心中難免會有一些新的想法,寫心得體會是一個不錯的選擇,這樣能夠讓人頭腦更加清醒,目標更加明確。那么要如何寫呢?下面是小編收集整理的數(shù)據(jù)分析心得體會,歡迎閱讀與收藏。

數(shù)據(jù)分析心得體會

  在數(shù)據(jù)分析這門課程當中主要學習了numpy和pandas和數(shù)據(jù)挖掘的知識,學習過程很充實,也不是很難。

  首先學習了Numpy, NumPy(Numerical Python)是Python語言的一個擴展程序庫,主要學習了

  1、矩陣生成,

  2、矩陣切片,

  3、軸對換、相乘,

  4、條件填入(where),

  5、數(shù)據(jù)處理。NumPy是一個運行速度非?斓臄(shù)學庫,主要用于數(shù)組計算。

  在pandas中有兩類非常重要的數(shù)據(jù)結構,即序列Series和數(shù)據(jù)DataFrame。Series類似于numpy中的一維數(shù)組,除了通吃一維數(shù)組可用的函數(shù)或方法,而且其可通過索引標簽的方式獲取數(shù)據(jù),還具有索引的自動對齊功能;DataFrame類似于numpy中的二維數(shù)組,同樣可以通用numpy數(shù)組的函數(shù)和方法,而且還具有其他靈活應用。之后學習了數(shù)據(jù)索引index,包括了通過索引值或索引標簽獲取數(shù)據(jù)以及自動化對齊;此外,pandas模塊為我們提供了非常多的描述性統(tǒng)計分析的指標函數(shù),如總和、均值、最小值、最大值等,我們來具體看看這些函數(shù);在SQL中常見的操作主要是增、刪、改、查幾個動作,那么pandas能否實現(xiàn)對數(shù)據(jù)的這幾項操作呢?答案是Of Course!我們發(fā)現(xiàn),不論是刪除行還是刪除列,都可以通過drop方法實現(xiàn),只需要設定好刪除的軸即可,即調(diào)整drop方法中的

  axis參數(shù)。默認該參數(shù)為0,表示刪除行觀測,如果需要刪除列變量,則需設置為1。在Excel中有一個非常強大

  的功能就是數(shù)據(jù)透視表,通過托拉拽的方式可以迅速的查看數(shù)據(jù)的聚合情況,這里的聚合可以是計數(shù)、求和、均值、標準差等。pandas為我們提供了非常強大的函數(shù)

  pivot_table(),該函數(shù)就是實現(xiàn)數(shù)據(jù)透視表功能的。

  數(shù)據(jù)挖掘的技術與方法相關知識包括:數(shù)據(jù)挖掘的方法分為描述性與預測性兩種。其中描述性數(shù)據(jù)挖掘指的是分析具有多個屬性的數(shù)據(jù)集,找出潛在的模式和規(guī)律,沒有因變量。要采用的算法:聚類、關聯(lián)分析、因子分析、主成分分析等。預測性數(shù)據(jù)挖掘指的是用一個或多個自變量預測因變量的值。主要算法:決策樹、線性回歸Logistic回歸、支持向量機、神經(jīng)網(wǎng)絡、判別分析。

  通過這幾天的學習我了解到數(shù)據(jù)分析的復雜性和難度,想要學好的它,還需要我花費很長時間。

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