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人工智能路上,怎么能少了它!

發布時間:2023/12/4 38 豆豆
生活随笔 收集整理的這篇文章主要介紹了 人工智能路上,怎么能少了它! 小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.


目前,人工智能的應用日漸廣泛。


而作為人工智能核心的機器學習,是一門多領域的交叉學科,專門研究計算機模擬或實現人類學習行為的方法,以獲取新的知識或技能,重新組織已有的知識結構使之不斷改善自身的性能。


簡單來說,機器學習就是優化數學方程式的過程。但在實際生活中,機器學習已經在金融、科研等領域蓬勃發展。

舉個例子,運用爬蟲技術來獲取東方財富網的股票信息


首先,明確需要獲取的信息:

總市值、凈資產、凈利潤、市盈率、市凈率、毛利率、凈利率 ROE


根據目標,準備以下材料:

東方財富網址:http://quote.eastmoney.com/stocklist.html

環境:python2.7/python3.6

需要安裝:BeautifulSoup包、requests包、lxml包


進入我們事先準備的東方財富網站,先爬取股票匯總頁面,如下圖所示:

(直看得眼花繚亂)


接著進入每只股票的詳情頁,爬取每只股票的具體信息,以下圖兩家為例:



那我們是如何獲取到想要的數據的呢?


來瞧瞧撬動這個冰山一角的代碼:

#coding=utf-8

import requests,re,json,time,os

import heapq

?

from bs4 import BeautifulSoup

?

class GPINFO(object):

??? """docstring for GPINFO"""

??? def __init__(self):

??????? self.Url = 'http://quote.eastmoney.com/stocklist.html'

??????? self.BaseData = []

??????? self.Date = time.strftime('%Y%m%d')

??????? self.Record = 'basedata'+self.Date

??????? if os.path.exists(self.Record):

??????????? print ('record exist...')

??????????? self.BaseData = self.get_base_data_from_record()

??????? else:

??????????? print ('fuck-get data again...')

??????????? self.get_data()

?

??? #將數據寫入到記錄文件

??? def write_record(self,text):

??????? with open(self.Record,'ab') as f:

??????????? f.write((text+'\n').encode('utf-8'))

?

??? #從記錄文件從讀取數據

??? def get_base_data_from_record(self):

??????? ll = []

??????? with open(self.Record,'rb') as f:

??????????? json_l = f.readlines()

??????????? for j in json_l:

??????????????? ll.append(json.loads(j.decode('utf-8')))

??????? return ll

?

??? #爬蟲獲取數據

??? def get_data(self):

??????? #請求數據

??????? orihtml = requests.get(self.Url).content

??????? #創建 beautifulsoup 對象

??????? soup = BeautifulSoup(orihtml,'lxml')

??????? #采集每一個股票的信息

??????? count = 0

??????? for a in soup.find('div',class_='quotebody').find_all('a',{'target':'_blank'}):

??????????? record_d = {}

??????????? #代號

??????????? num = a.get_text().split('(')[1].strip(')')? #獲取股票代號

??????????? if not (num.startswith('00') or num.startswith('60')):continue #只需要6*/0*??? 只要以00或60開頭的股票代號

??????????? record_d['num']=num

??????????? #名稱

??????????? name = a.get_text().split('(')[0]? #獲取股票名稱

??????????? record_d['name']=name

??????????? #詳情頁

??????????? detail_url = a['href']

??????????? record_d['detail_url']=detail_url

?

??????????? cwzburl = detail_url

??????????? #發送請求

??????????? try:

??????????????? cwzbhtml = requests.get(cwzburl,timeout=30).content? #爬取股票詳情頁

??????????? except Exception as e:

??????????????? print ('perhaps timeout:',e)

??????????????? continue

??????????? #創建soup對象

??????????? cwzbsoup = BeautifulSoup(cwzbhtml,'lxml')

?

??????????? #財務指標列表 [浦發銀行,總市值??? 凈資產??? 凈利潤??? 市盈率??? 市凈率??? 毛利率??? 凈利率??? ROE] roe:凈資產收益率

??????????? try:

??????????????? cwzb_list = cwzbsoup.find('div',class_='cwzb').tbody.tr.get_text().split()? #獲取class為cwzb的div下第一個tbody下第一個tr獲取內部文本,并使用空格分割

??????????? except Exception as e:

??????????????? print ('error:',e)

??????????????? continue

??????????? #去除退市股票

??????????? if '-' not in cwzb_list:

??????????????? record_d['data']=cwzb_list?? #將數據加入到字典中

??????????????? self.BaseData.append(record_d)? #將字典加入到總數據總

??????????????? self.write_record(json.dumps(record_d))? #將字典類型轉化為字符串,寫入文本

??????????????? count=count+1

??????????????? print (len(self.BaseData))

?

def main():

??? test = GPINFO()

??? result = test.BaseData

??? #[浦發銀行,總市值??? 凈資產??? 凈利潤??? 市盈率??? 市凈率??? 毛利率??? 凈利率??? ROE] roe:凈資產收益率]

??? top_10 = heapq.nlargest(10,result,key=lambda r:float(r['data'][7].strip('%')))?? #獲取前10名利率最高者的數據

??? for item in top_10:

??????? for key in item['data']:

??????????? print(key),

??????? print('\n')

#打印字符串時,使用print str.encode('utf8');

#打印中文列表時,使用循環 for key in list:print key

?

#打印中文字典時,可以使用循環,也可以使用json:

#? import json

# print json.dumps(dict, encoding='UTF-8', ensure_ascii=False)

?

if __name__ == '__main__':

??? main()


除此之外,機器學習還可以

通過文字信息進行文本分析;

搭建回測系統;

開發交易平臺等等。


既然機器學習如此牛逼,那如何追趕這股技術潮流呢?


現超級數學建模攜手唐老師以Python為基礎,為大家精心準備《Python機器學習》系列課程。


唐老師將系統講解Python的基礎知識常用的工具包和算法以及四個主流的Python庫,并借助真實案例帶領大家進行項目實戰,全程還會附送完整的代碼進行課程教學與實戰演練。


相信,每天都能感受到能力的提升!


《Python機器學習》系列課程介紹


基礎篇(共131學時)

(課程大綱)

《Python機器學習實戰課程》(¥398)

第一章 AI時代人工智能入學指南(免費試學)

第二章?Python快速入門(免費試學)

第三章 Python工具:科學計算庫Numpy

第四章 Python工具:數據分析處理庫Pandas

第五章 Python工具:可視化庫Matplotlib

第六章 算法:線性回歸算法

第七章 算法:梯度下降原理

第八章 算法:邏輯回歸算法

第九章 案例:Python實現邏輯回歸與梯度下降

第十章 案例:使用Python分析科比生涯數據

第十一章 案例:信用卡欺詐檢測

第十二章 算法:決策樹

第十三章 決策樹Sklearn實例

第十四章 算法:隨機森林與集成算法

第十五章 案例:Kaggle競賽案例:泰坦尼克獲救預測

第十六章 算法:線性支持向量機

第十七章 非線性支持向量機

第十八章 支持向量調參實戰

第十九章 計算機視覺挑戰

第二十章 神經網絡必備基礎知識點

第二十一章 最優化與反向傳播

第二十二章 神經網絡整體架構? ??

第二十三章?案例實戰CIFAR圖像分類任務?

第二十四章 Tensorflow框架? ??

第二十五章 Mnist手寫字體識別 ???

第二十六章 PCA降維操作與SVD矩陣分解?? ?

第二十七章 聚類與集成算法??

第二十八章 機器學習業務流程???

長按識別二維碼

即可報名學習


進階篇(共113學時)

(課程大綱)


《Python機器學習實戰——進階課程》(¥398)

第一章:Seaborn可視化庫(免費試學)

第二章:降維算法-線性判別分析

第三章:Python實現線性判別分析

第四章:PCA主成分分析

第五章:Python實現PCA主成分分析

第六章:EM算法

第七章:GMM聚類實踐

第八章:Xboost算法

第九章:推薦系統

第十章:推薦系統實踐

第十一章:貝葉斯算法

第十二章:Python文本數據分析

第十三章:KMEANS聚類

第十四章:DBSCAN聚類

第十五章:聚類實踐

第十六章:時間序列ARIMA模型

第十七章: 時間序列預測任務

第十八章:語言模型

第十九章:自然語言處理word2vec

第二十章:使用word2vec進行分類任務

第二十一章:Gensim中文詞向量建模

第二十二章:自然語言處理-遞歸神經網絡

第二十三章:遞歸神經網絡實戰-情感分析

第二十四章:探索性數據分析-賽事數據集分析

第二十五章:探索性數據分析-農糧數據分析

長按識別二維碼

即可報名學習


拓展篇(共88學時)

(課程大綱)


《Python數據科學必備四大主流庫》(¥198)

第一章:Python基礎(免費試學)

第二章:科學計算庫Numpy

第三章:數據分析處理庫Pandas

第四章:可視化庫Matplotlib

第五章:Seaborn可視化庫


長按識別二維碼

即可報名學習

課程特色

  • 學習平臺——騰訊課堂

  • 上課形式——錄播(可反復觀看)

  • 學習周期——兩個月(學習建議:2小時/周)

  • 答疑方式——課程配有專屬學習群,老師隨時解答

  • 課程資料——配有專屬課件代碼與實戰案例

  • 課程收益——快速掌握機器學習的基礎知識;掌握機器學習的四大主流庫;獨立完成項目實戰

適用群體

  • 零基礎使用者

  • 機器學習、深度學習愛好者

  • 科研工作者,特別是打算邁入人工智能領域的工作者

授課老師

作為主講人,唐老師將把多年的機器學習經驗和Python使用技巧分享給大家。因此課程傳授的不僅是知識,還有思維和方法



特別提醒

基礎篇

  • 課程價格——¥398

  • 課程優惠

新學員

限量發放50元優惠券,公眾號后臺對話框回復機器學習領取

老學員(報名過我們任一付費課程的學員)

評價已報名的課程,并截圖發給助教,即可領取55元優惠券


進階篇

  • 課程價格——¥398

  • 課程優惠

新學員

限量發放50元優惠券,公眾號后臺對話框回復實戰進階領取

老學員(報名過我們任一付費課程的學員)

評價已報名的課程,并截圖發給助教,即可領取55元優惠券


拓展篇

  • 課程價格——¥198

  • 課程優惠

本課程暫無優惠


注意事項

Python交流群:114109947

課程有疑問成功報名均請聯系助教?

小七微信:zwjlee001

大魚QQ:210187565

案例來源:

https://blog.csdn.net/luanpeng825485697/article/details/78425612

作者:欒鵬

本文由數據與算法之美整理

案例版權歸原作者所有,如有侵權請留言聯系刪除,感謝合作。

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總結

以上是生活随笔為你收集整理的人工智能路上,怎么能少了它!的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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