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数据科学入门丨选Python还是R
虽然每个领域几乎都服务于特定群体,但在统计和探索等方面,使用R语言更为普遍。在不久之前进行数据探索时,比起Python,R语言花的时间更少,而且使用Python还需要花时间进行安装。
python和r语言各有各的难点,有编程基础的人学python比较容易,有统计基础的人学r语言容易。相对来说,r语言的门槛要更低一些,但是,学会r语言是很不容易的。想从事数据分析工作的话,python和r语言都应该学。
从定位角度看,R致力于提供更好的,对用户友好的数据分析、统计分析和绘图模型;而Python则强调生产效率和代码的可读性。双方的用户群也有一定的差异。R主要用于学术和研究领域,如今正在快速拓展其企业市场的运用。
r语言和python的区别
1、r语言和python的区别:数据结构复杂程度不同、适用场景不同、数据处理能力不同、开发环境不同、任务不同。
2、R语言和Python的区别:适用场景 R适用于数据分析任务需要独立计算或单个服务器的应用场景。Python作为一种粘合剂语言,在数据分析任务中需要与Web应用程序集成或者当一条统计代码需要插入到生产数据库中时,使用Python更好。
3、Python几乎都可以做,函数比R多,比R快。它是一门语言,R更像是一种软件,所以python更能开发出flexible的算法。
4、Python与R相比速度要快。Python可以直接处理上G的数据;R不行,R分析数据时需要先通过数据库把大数据转化为小数据(通过groupby)才能交给R做分析,因此R不可能直接分析行为详单,只能分析统计结果。
学习机器学习,必须要用python吗
机器学习不一定要用python你也可以选择用matlab,C/C++甚至是lua。。学什么语言是根据你自身的学科性质和研究的偏好来定的。
当然可以 主要是数据处理,模型调整,快速实现这些前期环节中,用python方便。
机器学习用python更合适。机器学习不需要面向对象,不需要高可用,高并发等等。而这些是java主打。那python的发展就契合数据分析和数据挖掘。
作为电子工程师,如果你学习一种编程语言,它一定是C/C++,你需要用它来编程微控制器,寄存器,并且你将设计和编写固件以测试各个电路功能,深入了解电路原理,将值写入不同的寄存器,访问存储器总线以及控制硬件***设备。
编程python有必要学。强大的软件库生态系统 拥有众多的软件库选择,是Python成为[_a***_]最受欢迎的编程语言的主要原因之一。
Python只是用的多一点而已。大二,下学期应该可以进实验室学习下。这样进步的快好多。另外oct***e就不要用了。直接用Python就好。也别听什么人工智能不智能,都是机器学习,媒体炒作而已。
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