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先自我介绍一下,小编浙江大学毕业,去过华为、字节跳动等大厂,目前阿里P7
深知大多数程序员,想要提升技能,往往是自己摸索成长,但自己不成体系的自学效果低效又漫长,而且极易碰到天花板技术停滞不前!
因此收集整理了一份《2024年最新Python全套学习资料》,初衷也很简单,就是希望能够帮助到想自学提升又不知道该从何学起的朋友。
既有适合小白学习的零基础资料,也有适合3年以上经验的小伙伴深入学习提升的进阶课程,涵盖了95%以上Python知识点,真正体系化!
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基于爬虫的个性化书籍推荐系统毕业设计开题报告
一、研究背景与意义
随着互联网技术的迅速发展和大数据时代的到来,人们在获取信息和资源方面拥有了更多的选择。书籍作为人类精神文化的重要载体,如何快速准确地为读者推荐符合其兴趣和需求的书籍成为了一个重要问题。个性化书籍推荐系统能够通过分析用户的历史行为和偏好,为其提供个性化的书籍推荐服务,从而提高用户的阅读体验和满意度。而爬虫技术则能够实现对互联网上海量书籍信息的自动获取和处理,为个性化书籍推荐系统提供强大的数据支持。因此,本研究旨在设计一款基于爬虫的个性化书籍推荐系统,以提高书籍推荐的准确性和效率,满足用户的个性化阅读需求。
二、国内外研究现状
在个性化书籍推荐系统方面,国内外已经有了一定的研究基础。国外的研究主要集中在推荐算法、用户画像、数据挖掘等方面,通过不断改进算法和优化模型,提高推荐的准确性和个性化程度。国内研究则更注重推荐系统的实际应用和用户体验,结合国内市场的特点和用户需求,设计符合国情的个性化书籍推荐系统。然而,现有系统大多基于传统的推荐算法,对互联网上海量书籍信息的获取和处理能力有限,难以实现真正的个性化推荐。
三、研究思路与方法
本研究将采用以下研究思路和方法:
首先进行需求分析:明确系统的功能需求和性能要求,包括用户注册登录、书籍信息爬取、用户偏好分析、个性化推荐等功能。其次是系统设计:包括系统架构、功能模块、数据库设计等。将使用Python编程语言和相关爬虫库,实现对互联网上书籍信息的自动获取和处理。同时,将构建用户画像和推荐模型,分析用户的历史行为和偏好,为其提供个性化的书籍推荐服务。此外还要进行系统实现与测试:完成系统的编码、测试和调试工作,确保系统的稳定性和可靠性。最后进行系统评估与优化:通过对系统性能和用户满意度进行评估,发现存在的问题和不足,进行相应的优化和改进。
四、研究内容与创新点
本研究的研究内容包括:
五、研究可行性分析
一、Python所有方向的学习路线
Python所有方向的技术点做的整理,形成各个领域的知识点汇总,它的用处就在于,你可以按照下面的知识点去找对应的学习资源,保证自己学得较为全面。
二、Python必备开发工具
工具都帮大家整理好了,安装就可直接上手!
三、最新Python学习笔记
当我学到一定基础,有自己的理解能力的时候,会去阅读一些前辈整理的书籍或者手写的笔记资料,这些笔记详细记载了他们对一些技术点的理解,这些理解是比较独到,可以学到不一样的思路。
四、Python视频合集
观看全面零基础学习视频,看视频学习是最快捷也是最有效果的方式,跟着视频中老师的思路,从基础到深入,还是很容易入门的。
五、实战案例
纸上得来终觉浅,要学会跟着视频一起敲,要动手实操,才能将自己的所学运用到实际当中去,这时候可以搞点实战案例来学习。
六、面试宝典
网上学习资料一大堆,但如果学到的知识不成体系,遇到问题时只是浅尝辄止,不再深入研究,那么很难做到真正的技术提升。
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一个人可以走的很快,但一群人才能走的更远!不论你是正从事IT行业的老鸟或是对IT行业感兴趣的新人,都欢迎加入我们的的圈子(技术交流、学习资源、职场吐槽、大厂内推、面试辅导),让我们一起学习成长!
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