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中國企業培訓講師
Python+機器算法深度學習實戰培訓班
 
講師:講師團 瀏(liu)覽次(ci)數:2716

課程(cheng)描述INTRODUCTION

Python+機器算法公開課

· IT人士

培訓講師:講師團    課程價格:¥元/人(ren)    培訓天數:4天   

日(ri)程安排SCHEDULE

課程大綱Syllabus

Python+機器算法公開課

一(yi)、培訓收益
課(ke)程中(zhong)通(tong)過(guo)細致講(jiang)解(jie),使學員掌(zhang)握(wo)該技(ji)術的本質(zhi)。具體收益包括(kuo):
1. 回歸(gui)算法理(li)論與(yu)實戰;
2. 決(jue)策樹算法理論與實戰;
3. 集(ji)成學習算法(fa)理論與實戰;
4. KNN算法和(he)決策樹(shu)算法理論與(yu)實戰;
5. 聚類算法理論與實戰(zhan);
6. 神經網絡算法(fa);
7.Tensorflow;
8. 生成式(shi)對抗網絡GANs。
 
二、培訓特(te)色(se)
本次培訓從實戰的(de)角度(du)對深度(du)學習技術進行了全面的(de)剖析,并結(jie)合實際案例分(fen)析和(he)探討(tao)深度(du)學習的(de)應用場景,給深度(du)學習相關從業人員(yuan)以指導和(he)啟迪。
 
三、日程安排

日程

培訓模塊

培訓內容

第一天

上午

機器學習簡介

  回(hui)歸算法(fa)理論與實戰:

  1.一元線性回歸

  2.代價函(han)數

  3.梯度下降法

  4.使用梯度下降法實現一元線性回歸(gui)

  5.標準(zhun)方程法

  6.使用sklearn實現一(yi)元線(xian)性回歸

  7.多元線(xian)性(xing)回(hui)歸

  8.使用sklearn實現多元線性回(hui)歸(gui)

  9.特征縮放,交叉驗證法

  10.過擬合正(zheng)則化

  11.嶺(ling)回歸

  12.sklearn實現嶺(ling)回歸

  13.LASSO回歸

  14.sklearn實現(xian)LASSO回歸

第一天

下午

決策樹算法理論與實戰

  15.決(jue)策樹-信息(xi)熵,ID3,C4.5算法(fa)介(jie)紹(shao)

  16.sklearn實(shi)現決策(ce)樹

  17.決策樹-CART算法

  18.決(jue)策樹應用

 

集成學習算法理論與實戰

  19.Bagging介紹與(yu)使用

  20.隨(sui)機森林介紹與(yu)使(shi)用

  21.Adaboost介(jie)紹(shao)與使(shi)用

  22.Stacking和Voting介紹(shao)與使用

泰坦尼克號獲救人員預測項目

第二天

上午

KNN算法和決策樹算法理論與實戰

1.KNN算法介紹

2.python實現knn算法

  3.sklearn實現knn算法(fa)完成iris數據集分類

 

聚類算法理論與實戰

  4.k-means算法原(yuan)理

  5.k-means算法實現

  6.DBSCAN算法原理(li)

  7.DBSCAN算(suan)法實現

第二天

下午

神經網絡算法

  8.神經(jing)網絡(luo)基本原(yuan)理

  9.單層(ceng)感知(zhi)器程序

  10.線(xian)性神經網絡(luo)

  11.激(ji)活函(han)數(shu),損失函(han)數(shu)和梯度下降(jiang)法

  12.線(xian)性神經網絡(luo)異(yi)或問題

  13.BP神經網絡(luo)介紹(shao)

  14.BP算法推(tui)導

  15.BP神經網絡解決異(yi)或問題

  16.BP算法完成手寫數字(zi)識別

  16.sklearn-BP神經網絡解決(jue)手寫數(shu)字(zi)識別

  17.GOOGLE神經網絡平臺

特征工程貸款拖欠預測項目

用戶流失預測項目

第三天

上午

 

Tensorflow2.0(一)

  1.深(shen)度(du)學習框架介紹

  2.Tensorflow安裝(zhuang)

  3.Tensorlfow基礎知識:圖,變量,fetch,feed

  4.Tensorflow線性回歸

  5.Tensorflow非線性回歸

  6.Mnist數據(ju)集合Softmax講解

  7.使用BP神經(jing)網絡搭建手寫數字識別

  8.交(jiao)叉熵(cross-entropy)講解和使用 

三天

下午

Tensorflow2.0(二)

  9.過擬合,正則化,Dropout

  10.各種優化器Optimizer

  11.改進手(shou)寫數(shu)字識別網絡

  12.卷積神(shen)經網絡CNN的介紹

  13.使用CNN解決手寫數(shu)字識(shi)別

  14.長短時記(ji)憶網絡LSTM介(jie)紹

  15.LSTM的使用

  16.模(mo)型保存(cun)與載入

第四天

上午

圖像識別項目

1.介紹Google圖像識別模型Inception-v3

  2.使用Inception-v3做圖(tu)像識(shi)別

 

圖像識別項目

  3.訓練(lian)自己的圖像(xiang)識別模型(xing)

 

驗證碼識別項目

  4.多(duo)任務學習介紹

  5.生存驗證(zheng)碼圖(tu)片

  6.構建驗證碼識(shi)別模型

第四天

下午

Kease *實踐

  • 安裝和配置Keras,API
  • 回調函數與自定義訓練過程
  • 深度神經網絡DCNN實現
  • 采用深度學習算法識別CIFRA-10圖片
  • 調節參數來改善性能

業內經驗交流

 
四、授課專家
覃老師  上海大學物理(li)學碩士,創業公司(si)合伙人(ren)(ren),技術總監。機器(qi)學習(xi),深度學習(xi)領域(yu)多(duo)年一線開發(fa)研究經(jing)驗(yan)(yan),精通算法(fa)原理(li)與(yu)編程實踐。曾使用(yong)Tensorflow,Caffe,Keras等深度學習(xi)框架完成過多(duo)項圖像,語音,nlp,搜索相關(guan)的人(ren)(ren)工(gong)智能實際項目,研發(fa)經(jing)驗(yan)(yan)豐富。擁有(you)兩項國家專利。同(tong)時具有(you)多(duo)年授(shou)課(ke)培(pei)訓經(jing)驗(yan)(yan),講課(ke)通熟易懂,代碼風格(ge)簡(jian)潔清晰。
楊老師 計(ji)算機博士(shi),目(mu)前就職(zhi)于中科院(yuan)某研究所(suo),長期從事深(shen)度學習與機器學習研究工(gong)作,在(zai)NLP與CV領域有很深(shen)造詣,主持多項科技專項,并帶領團(tuan)隊深(shen)入(ru)一線研發(fa)并落地,XXX視頻監(jian)控與分析系(xi)(xi)統、XXX輿情監(jian)控系(xi)(xi)統、XXX智能對話系(xi)(xi)統及(ji) XXX森林防(fang)火無人機跟拍系(xi)(xi)統等。申請(qing)發(fa)明(ming)專利2項、部級科技進(jin)步二等獎一次,在(zai)SIGIR、CIKM及(ji)AAAI的(de)國(guo)際會議(yi)發(fa)表多篇文章(zhang)。
趙(zhao)老師  計算機博士,目前主(zhu)要研究(jiu)方向包括電子推(tui)薦(jian)、智(zhi)(zhi)(zhi)能決策和大數(shu)據(ju)分析等(deng)。主(zhu)持(chi)國(guo)家自(zi)然科學(xue)(xue)(xue)基金2項、中國(guo)博士后科研基金、上(shang)海市浦江人才、IBM Shared University Research以及多(duo)(duo)(duo)項企業合作課題等(deng)項目。已在《管(guan)理(li)科學(xue)(xue)(xue)學(xue)(xue)(xue)報》、《系統工(gong)程學(xue)(xue)(xue)報》、Knowledge and Information Systems ,Information Processing & Management,Information Systems Frontiers等(deng)國(guo)內外刊物和學(xue)(xue)(xue)術(shu)會議發表(biao)論文90多(duo)(duo)(duo)篇,其中被SCI、EI收錄(lu)40多(duo)(duo)(duo)篇。出(chu)版著作和教(jiao)材(cai)《智(zhi)(zhi)(zhi)能化(hua)的流程管(guan)理(li)》、《客戶智(zhi)(zhi)(zhi)能》、《商務(wu)(wu)智(zhi)(zhi)(zhi)能(第四(si)版)》、《商務(wu)(wu)智(zhi)(zhi)(zhi)能 數(shu)據(ju)分析的管(guan)理(li)視角(第三版)》、《數(shu)據(ju)挖掘(jue)實(shi)用(yong)案例(li)集》等(deng)多(duo)(duo)(duo)部(bu)。

Python+機器算法公開課


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已開(kai)課(ke)時(shi)間Have start time

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