当前播放: 28 | 房价预测模型之数据处理
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课程目录
第一章:TensorFlow初印象 (8讲)
01 | 课程介绍
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02 | 课程内容综述
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03 | 第一章内容概述
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04 | TensorFlow产生的历史必然性
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05 | TensorFlow与Jeff Dean的那些事
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06 | TensorFlow的应用场景
免费
07 | TensorFlow的落地应用
08 | TensorFlow的发展现状
第二章:TensorFlow初接触 (5讲)
09 | 第二章内容概述
10 | 搭建你的TensorFlow开发环境
11 | Hello TensorFlow
12 | 在交互环境中使用TensorFlow
13 | 在容器中使用TensorFlow
第三章:TensorFlow基本概念解析 (11讲)
14 | 第三章内容概述
15 | TensorFlow模块与架构介绍
16 | TensorFlow数据流图介绍
17 | 张量(Tensor)是什么(上)
18 | 张量(Tensor)是什么(下)
19 | 变量(Variable)是什么(上)
20 | 变量(Variable)是什么(下)
21 | 操作(Operation)是什么(上)
22 | 操作(Operation)是什么(下)
23 | 会话(Session)是什么
24 | 优化器(Optimizer)是什么
第四章:实战TensorFlow房价预测 (10讲)
25 | 第四章内容概述
26 | 房价预测模型的前置知识
27 | 房价预测模型介绍
28 | 房价预测模型之数据处理
29 | 房价预测模型之创建与训练
30 | TensorBoard可视化工具介绍
31 | 使用TensorBoard可视化数据流图
32 | 实战房价预测模型:数据分析与处理
33 | 实战房价预测模型:创建与训练
34 | 实战房价预测模型:可视化数据流图
第五章:实战TensorFlow手写体数字识别 (9讲)
35 | 第五章内容概述
36 | 手写体数字数据集MNIST介绍(上)
37 | 手写体数字数据集MNIST介绍(下)
38 | MNIST Softmax网络介绍(上)
39 | MNIST Softmax网络介绍(下)
40 | 实战MNIST Softmax网络(上)
41 | 实战MNIST Softmax网络(下)
42 | MNIST CNN网络介绍
43 | 实战MNIST CNN网络
第六章:实战TensorFlow验证码识别 (8讲)
44 | 第六章内容概述
45 | 准备模型开发环境
46 | 生成验证码数据集
47 | 输入与输出数据处理
48 | 模型结构设计
49 | 模型损失函数设计
50 | 模型训练过程分析
51 | 模型部署与效果演示
第七章:实战TensorFlow人脸识别 (9讲)
52 | 第七部分内容介绍
53 | 人脸识别问题概述
54 | 典型人脸相关数据集介绍
55 | 人脸检测算法介绍
56 | 人脸识别算法介绍
57 | 人脸检测工具介绍
58 | 解析FaceNet人脸识别模型
59 | 实战FaceNet人脸识别模型
60 | 测试与可视化分析
番外篇:TensorFlow社区参与指南 (7讲)
61 | 番外篇内容介绍
62 | TensorFlow社区介绍
63 | TensorFlow生态:TFX
64 | TensorFlow生态:Kubeflow
65 | 如何参与TensorFlow社区开源贡献
66 | ML GDE是TensorFlow社区与开发者的桥梁
67 | 课程总结
28 | 房价预测模型之数据处理

28 | 房价预测模型之数据处理

彭靖田
Google Developers Expert,《深入理解TensorFlow》作者
67讲 67课时,约1000分钟7005
单独订阅¥129
2人成团¥99
3
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精选留言(9)

  • geeker
    1-data-process.ipynb 的 In [2] 运行后报错:
    TypeError: Implot() got an unexpected keyword argument 'height'
    是不是python版本的原因?我用的是3.6
    2019-01-26
    3
  • 大陆至尊宝
    data0.csv文件怎么来??求教,谢谢啦!!不然我连copy源代码都运行不了,会很伤心的

    作者回复: https://github.com/DjangoPeng/tensorflow-101/tree/master/notebook-examples

    2019-02-21
    2
  • Geek_f57db5
    老师,为什么取y的数据的时候是(47,0)不是(47,1),而取x的时候就直接是(47,3).

    作者回复: 您指的是视频的哪一个位置?

    2019-03-24
    1
  • Blaise
    代码里的x_data和y_data删选列数据也可以直接用字段名,当然如果字段多的话建议用老师那种。
    用字段名删选方法:
    X_data = np.array(df[['ones', 'square', 'bedrooms']])
    Y_data = np.array(df[['price']])

    作者回复: 👍

    2019-02-26
    1
  • danvid
    y_data=np.array(df[df.columns[3:4]]).reshape(len(df),1)
    这里reshape和不reshape都一样吧
    2019-12-17
  • Jeff.Smile
    老师讲的挺仔细,连工具库都一点点解释。
    2019-12-16
  • 同问:
    1-data-process.ipynb 的 In [2] 运行后报错:
    TypeError: Implot() got an unexpected keyword argument 'height'

    是python版本问题吗,我的是python2.7

    作者回复: 请使用 Python 3.5 以上的版本。应大部分学员的要求,我们这个课程使用的是 Py3.

    2019-03-31
  • 白鹤之盾
    那个运行以后报错的,是下载的数据不对。可以问一下百度。
    2019-02-25
  • 大陆至尊宝
    如何下载data0.csv等类似文件??我不会

    作者回复: github 课程项目

    2019-02-21
收起评论
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