数据科学家必须尝试的 15 个 ChatGPT 提示

数据科学家必须尝试的 15 个 ChatGPT 提示 by Youngchatgpt Youngchatgpt
Active 24 days ago пользователь 1
Basic Information:
  • 在当今不断发展的数据科学世界中,为了在IT 行业中生存和更好地发展,了解新的流行工具技术非常重要。当我们谈论流行技术时,ChatGPT是不可避免的。如今,在机器学习人工智能的帮助下,ChatGPT 本身可以完成许多任务。当我们谈论数据科学时,ChatGPT 正在彻底改变数据科学家机器学习系统交互的方式。

    ChatGPT 为数据科学家提供提示

     

    什么是 ChatGPT?

    ChatGPT自 2022 年底推出以来就变得非常受欢迎,原因很容易理解。ChatGPT 是一个了不起的AI 聊天机器人,可以做很多事情!它可以和你交谈,甚至帮助你写一整篇学期论文。但你知道ChatGPT 还能做更多吗?它可以为品牌制作一个很酷的标志,甚至可以创作音乐!ChatGPT 有很多令人惊讶的功能,在本文中,我们将进一步探讨如何将 ChatGPT 用于数据科学?数据科学家如何使用 ChatGPT?

    什么是 ChatGPT 提示?

    当我们谈论与人工智能系统交互时,就会出现一个问题:如何交互?答案就像人类一样,但更具体一点,就这么简单。无论您以查询、问题或简单文本的形式向 ChatGPT 询问什么,它们都称为ChatGPT 提示。它们根据提示获取输入,对其进行处理,并使用不同的机器学技术提供特定的输出。

    例如: 
    提示构建机器学习模型的关键步骤是什么?
    在上面的例子中,问题被视为提示,并且根据长度复杂性,此提示有不同类型的答案,ChatGPT 在具体询问时会提供这些答案。

    ChatGPT 用于数据科学

    如果你是一位经验丰富的从业者,或者刚刚开始你的数据科学之旅,那么有许多提示可以帮助你探索 ChatGPT 的全部潜力,这最终将提高你在无尽的数据科学世界中的生产力。

     

    随着数据科学领域的不断发展,工具也在不断发展。ChatGPT 为数据科学家提供了一个令人兴奋的新边界,使他们能够在日常工作中利用人工智能的力量。通过在数据科学工作流程中使用这 15 个顶级 ChatGPT 提示,您将能够加速分析提高模型性能最终提供有影响力的见解

     
     

    ChatGPT 为数据科学家提供提示

    在这里,我们将 ChatGPT 提示列为多个部分,例如数据分析、SQL、机器学习等。因此,让我们深入了解数据科学家必须尝试的 15 个 ChatGPT 提示,并在我们的数据科学之旅中释放这个强大工具的全部潜力。

     

    ChatGPT 提示进行数据分析

    1.数据生成

    如果你是一名数据科学家,那么这个提示绝对是你的救星。因为你在工作过程中每隔一天就必须创建虚拟数据,而这个提示让这一切变得容易得多,你可以根据需要生成不同大小和长度的数据。

    提示:假设你是一名数据科学家,创建一个有 100 行和 5 列的虚拟数据:[id、name、contact、email、age]

    數據生成

     

    数据生成-2

     

    2.数据探索

    数据探索 AKAE探索性数据分析[EDA]是数据科学的重要组成部分。为了调查和分析数据集,您必须检测异常、发现模式并深入了解数据,而此提示可以轻松完成此任务,您只需使用以下提示即可:

    提示:假设你是一名数据科学家,我有 100 行 5 列的数据:[id、name、contact、email、age]。编写R代码进行数据可视化和探索。

    探索-1

     

    探索-2

     

    3.数据可视化

    有时,作为一名数据科学家,你可能需要以视觉上吸引人的方式表示数据以显示模式趋势见解,为此,你需要将数据集转换为视觉格式。此提示无需付出任何努力即可完成相同的操作,你只需输入-

     

    提示:假设你是一名数据科学家,我有 100 行 5 列的数据:[id、name、contact、email、age]。创建一个姓名与年龄的 matplotlib 条形图。

    可视化

     

    可视化-2

     

    B. ChatGPT 提示机器学习

    4.训练回归模型

    基本上,回归模型用于预测连续数值,例如根据平方英尺卧室数量等特征预测房价。为了训练回归模型,大多数时候你需要一个具有输入特征和相应目标值的数据集。所有这些都由 ChatGPT 在几秒钟内提供,要获得它,你必须使用以下提示。

    提示:假设你是一名数据科学家,请为我编写 Python 代码。我有一个数据集,其中包含 [model, hp, speed] 列。请构建一个预测速度的机器学习模型。

    训练回归模型 1

     

    训练回归模型 2

     

    5.超参数调整

    超参数是一种配置设置,不是从数据中学习到的,而是在训练过程之前设置的。它们基本上控制着模型的行为,并能显著影响其性能。每当你需要为机器学习模型找到超参数值的最佳组合时,你都需要执行超参数调整,你可以通过输入以下提示来完成。

     

    提示:假设你是一名数据科学家,我有一个逻辑回归模型,并编写 Python 代码来调整超参数。

    超参数调整

     

    超参数调整

     

    6.解释模型

    每当你需要使用带有形状的图表来解释机器学习模型,并希望用任何语言(python)为其编写代码时,你可以直接前往 ChatGPT 并询问

    提示:假设你是一名数据科学家,我已经训练了一个 LightGBM 模型。编写一个 Python 代码,使用一系列带有 Shape 的图来解释输出。

    解释模型

     

    解释模型

     

    C. ChatGPT 提示 SQL

    7. SQL 格式

    数据科学涉及以标准化和可读的方式组织构建 SQL 查询和语句,为此,它需要适当的格式,以增强代码清晰度提高可维护性促进开发人员之间的协作。您可以在几秒钟内使用 ChatGPT 完成相同的操作-

    提示:假设你是一名数据科学家,格式化以下SQL代码并将所有保留关键字转换为大写。

    SQL 格式

     

    SQL 格式

     

    8. DBMS 之间的转换

    大多数情况下,作为一名数据分析师或数据科学家,您可能会遇到必须在多个 DBMS 中触发查询的情况,那时我们中的许多人都会对在哪个数据库中使用哪个查询感到困惑。为了简化这一点,您可以使用此提示在 DBMS 之间进行转换 -

    提示:假设你是一名数据科学家,PostgreSQL 的 DATE_TRUNC 对于 MySQL 来说相当于什么?

    DBMS 之间的转换

     

    9. 计算跑道

    数据科学中的跑道计算涉及估计完成项目所需的时间预算资源,并将其与可用资源或约束进行比较。为了表示完成项目所需的预计时间剩余能力,我们计算跑道,您可以使用 ChatGPT 通过询问以下提示来计算跑道:

    提示:假设你是一名数据科学家,编写 SQL 来计算你的跑道。

    计算跑道

     

    D. ChatGPT 提示编码

    10.单元测试

    有时候你需要测试一段特定的代码来验证或确认代码的正确性,那时你需要执行单元测试,这可以借助以下 ChatGPT 提示轻松完成 -

    提示:假设你是一名数据科学家,为训练函数编写一个单元测试。测试用例是:x 不应为空值,y 应为数值。

    单元测试

     

    单元测试

     

    11.代码优化

    为了使代码运行得更快使用更少的系统资源占用更少的内存,同时保持或改善其输出,我们需要优化代码。有几种技术可用于优化普通代码,例如算法优化、时间和空间复杂度优化数据结构优化等。所有这些都可以通过使用 ChatGPT 提示来实现。

    提示:假设你是一名数据科学家,你能否提高代码的时间复杂度?

    Python

     

     

    def sum_of_squares(n):
        result = 0
        for i in range(n):
            result += i ** 2
        return result
    
    def main():
        num = int(input("Enter a number: "))
        print("Sum of squares:", sum_of_squares(num))
    
    if __name__ == "__main__":
        main()
    
     

    优化-1

     

    优化-2

     

    12.代码解释

    作为人类,有时经过很长一段时间后,理解别人编写的代码或自己编写的代码会变得困难。 这时候,这个 ChatGPT 提示就可以有效地使用了。

    提示:假设你是一名数据科学家,你能解释一下代码在做什么吗?

    Python

     

     

    def sum_of_squares(n):
        result = 0
        for i in range(n):
            result += i ** 2
        return result
    
    def main():
        num = int(input("Enter a number: "))
        print("Sum of squares:", sum_of_squares(num))
    
    if __name__ == "__main__":
        main()
    
     

    代码解释-1

     

    代码解释-2

     

    E. ChatGPT 电子表格提示

    13. 创建电子表格公式

    为特定的单元格集创建公式可能是一项耗时的任务,但 ChatGPT 可以在几秒钟内完成,您只需要向 AI 指定您的要求以及行和列的限制。

    让我们看看如何做到这一点-

    提示:假设你是一名数据科学家,创建一个电子表格公式来计算单元格 C1 到 C20 的总和?

     

    创建电子表格公式

     

    14. 生成虚拟数据

    假设你是一名数据科学家,并且想要创建虚拟数据,那么这个提示绝对是你的救星。由于你必须在工作旅程中每隔一天创建虚拟数据,因此这个提示使这变得容易得多。只需提供一个简单的提示,你就可以根据需要生成不同大小和长度的数据。

    提示:假设您是一位数据科学家,请生成虚拟数据以供我用作电子表格中的占位符。

    生成虚拟数据

     

    15.提高效率

    为了在最短的时间内获得更精确的结果,您需要提高电子表格的效率,这可以通过最小化计算、避免使用易失性函数、使用单元格引用等来实现。但所有这些似乎都非常冗长且耗时,不用担心,您可以通过提供以下提示将此任务交给您的助手 ChatGPT -

    提示:假设你是一位数据科学家,告诉我如何提高我的电子表格的效率?

    提高效率

     

    提高效率

     

     

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