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這篇文章將為大家詳細(xì)講解有關(guān)python數(shù)據(jù)分析的流程步驟,小編覺得挺實(shí)用的,因此分享給大家做個(gè)參考,希望大家閱讀完這篇文章后可以有所收獲。
下面是用python進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的一般步驟:
一:數(shù)據(jù)抽取
從外部源數(shù)據(jù)中獲取數(shù)據(jù)
保存為各種格式的文件、數(shù)據(jù)庫等
使用Scrapy爬蟲等技術(shù)
二:數(shù)據(jù)加載
從數(shù)據(jù)庫、文件中提取數(shù)據(jù),變成DataFrame對(duì)象
pandas庫的文件讀取方法
三:數(shù)據(jù)處理
數(shù)據(jù)準(zhǔn)備:
對(duì)DataFrame對(duì)象(多個(gè))進(jìn)行組裝、合并等操作
pandas庫的操作
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化:
類型轉(zhuǎn)化、分類(面元等)、異常值檢測、過濾等
pandas庫的操作
數(shù)據(jù)聚合:
分組(分類)、函數(shù)處理、合并成新的對(duì)象
pandas庫的操作
四:數(shù)據(jù)可視化
將pandas的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化為圖表的形式
matplotlib庫
五:預(yù)測模型的創(chuàng)建和評(píng)估
數(shù)據(jù)挖掘的各種算法:
關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘、回歸分析、聚類、分類、時(shí)序挖掘、序列模式挖掘等
六:部署(得出結(jié)果)
從模型和評(píng)估中獲得知識(shí)
知識(shí)的表示形式:規(guī)則、決策樹、知識(shí)基、網(wǎng)絡(luò)權(quán)值
關(guān)于python數(shù)據(jù)分析的流程步驟就分享到這里了,希望以上內(nèi)容可以對(duì)大家有一定的幫助,可以學(xué)到更多知識(shí)。如果覺得文章不錯(cuò),可以把它分享出去讓更多的人看到。