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          8個優(yōu)秀的數(shù)據(jù)挖掘工具

          共 1219字,需瀏覽 3分鐘

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          2020-07-30 00:20

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          使用python的開發(fā)人員都少不了數(shù)據(jù)挖掘工具,因為一般來說,能否充分利用數(shù)據(jù),取決于是否有合適的工具來清理、準備、合并并正確分析。今天小編介紹8個優(yōu)秀的數(shù)據(jù)挖掘工具,感興趣的小伙伴可以收藏。

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          1、Genism

          Genism是用來做文本主題模型的庫,主要用來處理語言方面的任務,如文本相似度計算、LDA、Word2Vec等。Gensim支持TF-IDF、LSA、LDA和Word2Vec在內的多種主題模型算法,支持流式訓練,并提供了諸如相似度計算、信息檢索等一些常用任務的API接口。

          2、TensorFlow

          TensorFlow是google開源的數(shù)值計算框架,采用數(shù)據(jù)流圖的方式,可靈活搭建深度學習模型,它在圖形分類、音頻處理、推薦系統(tǒng)和自然語言處理等場景下有著豐富的應用,是目前最熱門的機器學習框架之一。

          3、Scipy

          Scipy基于Numpy,是專門為爬蟲而生的工具,有URL讀取、HTML解析、存儲數(shù)據(jù)等功能,而且能夠提供矩陣支持,以及大量基于矩陣的數(shù)值計算模塊,包括:插值運算,線性代數(shù)、圖像信號,快速傅里葉變換、優(yōu)化處理、常微分方程求解等,可以靈活地完成各種需求。

          4、Numpy

          Numpy能提供數(shù)組支持,進行矢量運算,并且高效地處理函數(shù),線性代數(shù)處理等。而且 Numpy是包括Scipy、Matplotlib、Pandas等庫的。它比起python內置列表來說速度更快。因為 Numpy內置函數(shù)處理數(shù)據(jù)速度與C語言同一級別,建議使用時盡量用內置函數(shù)。

          5、Matplotlib

          MatplotlibMatplotlib是基于Numpy的一套Python包,這個包提供了吩咐的數(shù)據(jù)繪圖工具,主要用于繪制一些統(tǒng)計圖形。它是好用的數(shù)據(jù)可視化工具之一,主要用于二維作圖,需簡單幾行代碼可以生成各式的圖表,只例如直方圖,條形圖,散點圖等。三維繪圖也是支持的,但只能畫比較簡單的。

          6、Pandas

          Pandas是python數(shù)據(jù)挖掘必備的工具,應該很多人都不陌生,它源于NumPy,提供不錯的數(shù)據(jù)讀寫功能,支持增刪改查,數(shù)據(jù)處理函數(shù)很強大,并且支持時間序列分析功能,能很方便地對數(shù)據(jù)進行分析與探索。

          7、Scikit-Learn

          Scikit-Learn是很優(yōu)秀的機器學習python庫,能夠提供完整的學習工具箱,能夠進行數(shù)據(jù)處理,回歸,分類,聚類,預測,模型分析等操作。缺點是沒有提供神經網絡,以及深度學習等模型,不過這也還好,畢竟已經很實用了。

          8、Keras

          Keras是一個能夠幫助深度學習的python庫,不但可以搭建普通神經網絡,還能建各種深度學習模型,例如:自編碼器、循環(huán)神經網絡、遞歸神經網絡、卷積神經網絡等。而且它運行速度很快,步驟簡化,定制程度高,能輕松搭建幾百個輸入節(jié)點的深層神經網絡。

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