課程描述INTRODUCTION
python培訓,python語言應用,人工智能培訓
日程安排SCHEDULE
課程(cheng)大綱Syllabus
python培訓,python語言應用,人工智能培訓
為響(xiang)應(ying)工(gong)業和信(xin)息(xi)化(hua)部信(xin)息(xi)化(hua)高(gao)端人才培(pei)養的(de)號召,中國信(xin)息(xi)化(hua)培(pei)訓中心特推(tui)出了python+人工(gong)智(zhi)能(neng)高(gao)級實(shi)戰培(pei)訓班,整個課程包(bao)含6大模(mo)塊內容,從(cong)Python開(kai)始,快速掌握語言與(yu)必備工(gong)具庫,對機(ji)(ji)器(qi)學(xue)習算法進行原理推(tui)導與(yu)實(shi)例解讀,結合案(an)(an)例將(jiang)機(ji)(ji)器(qi)學(xue)習應(ying)用到真(zhen)是數(shu)據(ju)集(ji)中,通(tong)過案(an)(an)例演示(shi)如何應(ying)用Python庫進行建模(mo)與(yu)評估工(gong)作。由(you)神經網絡過度(du)到深度(du)學(xue)習,結合深度(du)學(xue)習框架實(shi)例演示(shi)如何使用Tensorflow與(yu)Caffe兩大框架并將(jiang)其(qi)應(ying)用到實(shi)際的(de)項目中。通(tong)過本課程的(de)學(xue)習,讓(rang)學(xue)員真(zhen)正的(de)達到并實(shi)現(xian)學(xue)以致用的(de)目的(de)。現(xian)將(jiang)相關事宜通(tong)知如下:
一、培訓特色
1.機器學習+深度學習面面俱到,算法與實踐相結合;
2.提供所有數據與代碼,輕松復現;
3.風格通俗易懂,適合快速上手。
二、培訓目標
1.掌握Python基礎語言風格與常用庫使用方法;
2.理解并掌握經典算法原理;
3.理解機器學習算法工作原理與應用場景;
4.掌握Scikit-Learn庫的建模與評估;
5.掌握神經網絡基礎知識;
6.掌握卷積神經網絡及應用技巧與細節分析;
7.通過大量實際案(an)例使學員真正掌握Caffe與Tensorflow框架在工作中的用法。
三、課程大綱
時間 課程模塊 課程內容
第一天上午
第一模塊:Python必備庫快速入門
1.Python語言基礎快速入門
2.科學計算庫Numpy
3.數據分析處理庫Pandas
4.可視化庫Matplotlib
人工智能必備Python基礎,快速掌握語言風格與常用庫使用方法。
第一天下午
第二模塊:機器學習經典算法(一)
1.線性回歸
2.邏輯回歸
3.決策樹
4.隨機森林
5.支持向量機
第二天上午
第二模塊:機器學習經典算法(二)
6.Xgboost
7.聚類
8.神經網絡
9.PCA與SVD
10.詞向量模型Word2vec
機器學習必備經典算法原理推導,實例闡述機器學習算法工作原理與應用場景。
第二天下午
第三模塊:機器學習案例實戰
1.科比職業生涯數據
2.泰坦尼克號船員獲救預測
3.信用卡欺詐檢測
4.鳶尾花數據集分類
5.Mnist手寫字體識別
6.員工離職與股價預測
基于真(zhen)實數據集,使用scikit-learn庫進(jin)行(xing)建模(mo)與(yu)評估工作,從(cong)零(ling)開始,代碼實戰(zhan)。
第三天上午
第四模塊:決勝AI深度學習必備原理
1.深度學習發展與應用
2.神經網絡必備基礎
3.神經網絡架構
4.卷積神經網絡詳解
5.神經網絡技巧與細節
6.強化學習原理與實踐
從神經網絡基礎知識點入手,分模塊講解神經網絡細節,由淺入深過渡到深層的卷積神經網絡,技巧與細節分析。
第三天下午
第五模塊:深度學習必備框架
1.Tensorflow基礎操作
2.Tensorflow建立機器學習模型
3.Tensorflow神經網絡詳解
4.基于Tensorflow的CNN與RNN模型
5.Caffe框架配置參數詳解
6.Caffe兩種常用數據源制作
7.Caffe技巧與應用
深度學習兩大(da)神器Caffe與Tensorflow實戰,代碼示例演示如(ru)何(he)應用框架進(jin)行深度學習建模任(ren)務。
第四天上午
第六模塊:深度學習項目實戰(一)
1.驗證碼識別(基于Tensorflow)
2.文本分類(基于Tensorflow)
3.圖像風格轉換(基于Tensorflow)
第四天下午
深度學習項目實戰(二)
4.詞向量模型Word2vec(基于Tensorflow)
5.強化學習讓AI自己玩游戲(基于Tensorflow)
6.人臉檢測(基于Caffe)
7.人臉關鍵點定位(基于Caffe)
基于深度學習框架Tensorflow與Caffe從數據源制作開始進行數據預處理與網絡模型訓練,完整演示如何應用深度學習到實際任務中。
第五天 學習考核(he)與業內經(jing)驗交流
四、授課師資
唐老師 計算機博士,專注于機器學習與計算機視覺領域,深度學習領域一線實戰專家。參與多個*計算機視覺項目,多年數據領域培訓經驗,豐富的教學講解經驗,出品多套機器學習與深度學習系列課程,課程生動形象,風格通俗易懂。
江老師 解放軍信息工(gong)(gong)程大學計算機碩士(shi),人工(gong)(gong)智能專家(jia),RedHat授權(quan)講(jiang)師,華為(新疆)售前工(gong)(gong)程師,甲骨文開(kai)發(fa)工(gong)(gong)程師、售前工(gong)(gong)程師。
五、培訓費用
面授班培訓費:7800元/人(含培訓費、資料費、學習期間的午餐),食宿統一安排,費用自理。費用自理。請學員提交身份證復印件一張,以便做證書使用。
本課程學習考核通過后由中國信息化培訓中心頒發《人工智能工程師》證書,證書查詢: www.zpedu.com ; 證(zheng)書可作為專業技術人員職業能力(li)考核的(de)證(zheng)明,以及專業技術人員崗位聘用、任職、定級(ji)和晉升職務的(de)重(zhong)要依據。
python培訓,python語言應用,人工智能培訓
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