백엔드 개발 파이썬 튜토리얼 파이썬으로 어떤 프로젝트를 할 수 있나요?

파이썬으로 어떤 프로젝트를 할 수 있나요?

Jul 19, 2019 am 09:39 AM
python

파이썬의 기본을 배운 후 갑자기 모두가 혼란스러워졌습니다. 이때는 경험을 늘리고 자신의 단점을 찾기 위해 일부 프로젝트를 연습해야 합니다.

파이썬으로 어떤 프로젝트를 할 수 있나요?

Python3은 기차표 쿼리 도구를 구현합니다(권장 학습: Python 비디오 튜토리얼)

Python3을 사용하여 12306 웹사이트 정보를 크롤링하고 기차표 쿼리 도구를 완성합니다. 이 프로젝트에서는 Python3 기본 및 네트워크 프로그래밍은 물론 docopt, 요청, Prettytable 및 기타 라이브러리의 사용도 연습합니다.

Amap API+Python으로 임대 문제 해결

Python 스크립트를 사용하여 임대 웹사이트의 주택 정보를 크롤링하고, Amap의 js API를 사용하여 지도에 주택 위치를 표시하고, 1인 부동산을 찾습니다. 직장에서 한 시간 거리에 있는 부동산! 프로젝트를 구현하는 동안 요청, BeautifulSoup, csv 및 기타 라이브러리의 간단한 사용에 익숙해질 것입니다.

NBA 정규 시즌 결과 예측: Python을 이용한 게임 데이터 분석

2015년부터 2019년까지의 NBA 경기 통계를 활용하여 회귀 모델을 구축하고 최종적으로 올해 2016~2017년 정규 시즌 각 경기의 승패를 예측합니다. 상태.

Python 코드 구현 2048

Python의 기본 지식, 상태 머신의 개념, Python 게임 작성 단계를 알아보세요. 이 과정은 Python 고급 과정으로, 사용자에게 Python 구문에 대한 기본 지식이 필요합니다.

파이썬은 엑셀에서 데이터를 읽어 아름다운 이미지로 그리는 것을 구현합니다.

이 세상은 고대부터 늘 외모 중심의 세상이었습니다. 보고서를 작성하고 기사를 작성할 때 사용하는 사진도 마찬가지입니다. 천 마디 말보다 한 장의 그림이 가치가 있고, 아름답게 만들어진 그림은 많은 정보를 보여줄 수 있을 뿐만 아니라 작가의 수준과 미학, 태도를 반영할 수 있다. Python을 사용하여 Excel에서 데이터를 읽고 matplotlib를 사용하여 2차원 이미지로 플롯합니다. 이 과정에서 이미지를 아름답게 만들기 위해 일련의 작업이 사용됩니다

이 프로젝트는 어려울 수도 있고 쉽다고 할 수도 있지만 독립적으로 완료할 수 있는 한 확실히 많은 것을 얻을 수 있습니다.

더 많은 Python 관련 기술 기사를 보려면 Python Tutorial 칼럼을 방문하여 알아보세요!

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PHP를 사용하여 AI와 결합하여 텍스트 오류 수정 PHP 구문 감지 및 최적화를 달성합니다. PHP를 사용하여 AI와 결합하여 텍스트 오류 수정 PHP 구문 감지 및 최적화를 달성합니다. Jul 25, 2025 pm 08:57 PM

AI를 사용한 텍스트 오류 수정 및 구문 최적화를 실현하려면 다음 단계를 따라야합니다. 1. Baidu, Tencent API 또는 오픈 소스 NLP 라이브러리와 같은 적절한 AI 모델 또는 API를 선택하십시오. 2. PHP의 컬 또는 guzzle을 통해 API를 호출하고 반환 결과를 처리하십시오. 3. 응용 프로그램에 오류 수정 정보를 표시하고 사용자가 채택할지 여부를 선택할 수 있습니다. 4. 구문 감지 및 코드 최적화를 위해 PHP-L 및 PHP_CODESNIFFER를 사용하십시오. 5. 피드백을 지속적으로 수집하고 모델 또는 규칙을 업데이트하여 효과를 향상시킵니다. AIAPI를 선택할 때 정확도, 응답 속도, 가격 및 PHP 지원 평가에 중점을 둡니다. 코드 최적화는 PSR 사양을 따르고, 캐시를 합리적으로 사용하고, 원형 쿼리를 피하고, 정기적으로 코드를 검토하고, X를 사용해야합니다.

PHP는 AI 지능형 음성 보조 PHP 음성 상호 작용 시스템 구성을 호출합니다. PHP는 AI 지능형 음성 보조 PHP 음성 상호 작용 시스템 구성을 호출합니다. Jul 25, 2025 pm 08:45 PM

사용자 음성 입력은 프론트 엔드 JavaScript의 MediareCorder API를 통해 PHP 백엔드로 캡처되어 전송됩니다. 2. PHP는 오디오를 임시 파일로 저장하고 STTAPI (예 : Google 또는 Baidu 음성 인식)를 호출하여 텍스트로 변환합니다. 3. PHP는 텍스트를 AI 서비스 (예 : OpenAigpt)로 보냅니다. 4. 그런 다음 PHP는 TTSAPI (예 : Baidu 또는 Google 음성 합성)를 호출하여 응답을 음성 파일로 변환합니다. 5. PHP는 음성 파일을 프론트 엔드로 되돌아 가서 상호 작용을 완료합니다. 전체 프로세스는 PHP에 의해 지배되어 모든 링크 간의 원활한 연결을 보장합니다.

완성 된 파이썬 블록버스터 온라인 시청 입구 Python 무료 완성 된 웹 사이트 컬렉션 완성 된 파이썬 블록버스터 온라인 시청 입구 Python 무료 완성 된 웹 사이트 컬렉션 Jul 23, 2025 pm 12:36 PM

이 기사는 여러 상위 Python "완성 된"프로젝트 웹 사이트 및 고급 "블록버스터"학습 리소스 포털을 선택했습니다. 개발 영감, 마스터 레벨 소스 코드 관찰 및 학습 또는 실제 기능을 체계적으로 개선하든, 이러한 플랫폼은 놓치지 않아야하며 파이썬 마스터로 빠르게 성장할 수 있도록 도울 수 있습니다.

양자 기계 학습을위한 파이썬 양자 기계 학습을위한 파이썬 Jul 21, 2025 am 02:48 AM

QUML (Quantum Machine Learning)을 시작하려면 선호되는 도구는 Python이며 Pennylane, Qiskit, Tensorflowquantum 또는 Pytorchquantum과 같은 라이브러리를 설치해야합니다. 그런 다음 Pennylane을 사용하여 양자 신경망을 구축하는 것과 같은 예제를 실행하여 프로세스에 익숙해 지십시오. 그런 다음 데이터 세트 준비, 데이터 인코딩, 구축 파라 메트릭 양자 회로 구축, 클래식 옵티마이 저 트레이닝 등의 단계에 따라 모델을 구현하십시오. 실제 전투에서는 처음부터 복잡한 모델을 추구하지 않고 하드웨어 제한에주의를 기울이고, 하이브리드 모델 구조를 채택하며, 최신 문서와 공식 문서를 지속적으로 언급하여 개발에 대한 후속 조치를 취해야합니다.

PHP를 사용하여 제품 추천 모듈 PHP 권장 알고리즘 및 사용자 행동 분석 방법 PHP를 사용하여 제품 추천 모듈 PHP 권장 알고리즘 및 사용자 행동 분석 방법 Jul 23, 2025 pm 07:00 PM

사용자 행동 데이터를 수집하려면 PHP를 통해 탐색, 검색, 구매 및 기타 정보를 데이터베이스에 기록하고이를 청소하고 분석하여 관심 선호도를 탐색해야합니다. 2. 권장 알고리즘 선택은 데이터 특성에 따라 결정되어야합니다. 컨텐츠, 협업 필터링, 규칙 또는 혼합 권장 사항에 따라; 3. 공동 작업 필터링을 PHP에서 구현하여 사용자 코사인 유사성을 계산하고 가장 가까운 이웃을 선택하고 가중 예측 점수를 선택하고 고급 제품을 추천합니다. 4. 성능 평가는 정확도, 리콜, F1 값 및 CTR, 전환율을 사용하고 A/B 테스트를 통해 효과를 확인합니다. 5. 콜드 스타트 문제는 제품 속성, 사용자 등록 정보, 대중 권장 사항 및 전문가 평가를 통해 완화 될 수 있습니다. 6. 성능 최적화 방법에는 캐시 된 추천 결과, 비동기 처리, 분산 컴퓨팅 및 SQL 쿼리 최적화가 포함되어 권장 효율성 및 사용자 경험이 향상됩니다.

파이썬에서 문자열 목록에 합류하는 방법 파이썬에서 문자열 목록에 합류하는 방법 Jul 18, 2025 am 02:15 AM

Python에서는 join () 메소드를 사용하여 문자열을 병합 할 때 다음 점에 기록되어야합니다. 2. 목록의 요소가 모두 문자열인지 확인하고 스트링이 아닌 유형을 포함하는 경우 먼저 변환해야합니다. 3. 중첩 목록을 처리 할 때 연결하기 전에 구조를 평평하게해야합니다.

파이썬 웹 스크래핑 튜토리얼 파이썬 웹 스크래핑 튜토리얼 Jul 21, 2025 am 02:39 AM

Python Web Crawlers를 마스터하려면 세 가지 핵심 단계를 파악해야합니다. 1. 요청을 사용하여 요청을 시작하고 GET 메소드를 통해 웹 페이지 컨텐츠를 얻고, 헤더 설정에주의를 기울이고, 예외를 처리하고, robots.txt를 준수합니다. 2. BeautifulSoup 또는 XPath를 사용하여 데이터 추출. 전자는 간단한 구문 분석에 적합하지만 후자는 더 유연하고 복잡한 구조에 적합합니다. 3. 셀레늄을 사용하여 동적 로딩 컨텐츠에 대한 브라우저 작업을 시뮬레이션하십시오. 속도는 느리지 만 복잡한 페이지에 대처할 수 있습니다. 또한 효율성을 향상시키기 위해 웹 사이트 API 인터페이스를 찾을 수도 있습니다.

PHP PHP 지능형 양식 설계 및 분석으로 AI 지능형 양식 시스템을 개발하는 방법 PHP PHP 지능형 양식 설계 및 분석으로 AI 지능형 양식 시스템을 개발하는 방법 Jul 25, 2025 pm 05:54 PM

적절한 PHP 프레임 워크를 선택할 때는 프로젝트 요구에 따라 포괄적으로 고려해야합니다. Laravel은 빠른 개발에 적합하며 엘로라 톰 및 블레이드 템플릿 엔진을 제공하며 데이터베이스 작동 및 동적 형태 렌더링에 편리합니다. Symfony는 더 유연하고 복잡한 시스템에 적합합니다. Codeigniter는 가볍고 고성능 요구 사항을 가진 간단한 응용 프로그램에 적합합니다. 2. AI 모델의 정확성을 보장하려면 고품질 데이터 교육, 합리적인 평가 지표 (예 : 정확도, 리콜, F1 값), 정기적 인 성능 평가 및 모델 튜닝과 같은 합리적인 평가 표시기 선택으로 시작하고 단위 테스트 및 통합 테스트를 통한 코드 품질을 보장하면서 입력 데이터를 지속적으로 모니터링하여 데이터 드리프트를 방지해야합니다. 3. 사용자 개인 정보 보호를위한 많은 조치가 필요합니다. AES와 같은 민감한 데이터를 암호화하고 저장합니다.

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