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    Python 數據分析與機器學(xué)習

    課程編號:37664

    課程價(jià)格:¥25000/天

    課程時(shí)長(cháng):3 天

    課程人氣:910

    行業(yè)類(lèi)別:IT網(wǎng)絡(luò )     

    專(zhuān)業(yè)類(lèi)別:大數據 

    授課講師:葉梓

    • 課程說(shuō)明
    • 講師介紹
    • 選擇同類(lèi)課
    【培訓對象】
    計算機相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科;或理工科本科,且至少熟悉一門(mén)編程語(yǔ)言。

    【培訓收益】
     掌握 Python 基本開(kāi)發(fā)技能  掌握數據分析與機器學(xué)習基本知識;  掌握數據分析與機器學(xué)習進(jìn)階知識;  掌握深度學(xué)習的理論與實(shí)踐;  掌握深度學(xué)習工具:TensorFlow 等;  為學(xué)員的后續項目應用提供針對性的建議。


    【課程大綱】(培訓內容可根據客戶(hù)需求調整)
    時(shí)間 內容 案例實(shí)踐與練習
    Day1 上午
    實(shí)驗環(huán)境搭建
    數據預處理
    實(shí)驗環(huán)境搭建
    1、 anaconda 包的安裝
    2、pip install 的技巧
    3、最簡(jiǎn)版的 python 教程
    4、通過(guò) anaconda 配置多個(gè)環(huán)境
    5、Jupyter Notebook 的使用
    數據預處理
    1、 歸一化
    2、模糊集與粗糙集
    3、無(wú)標簽降維:PCA
    4、分解降維:SVD
    5、 數據壓縮:DFT、小波變換
    案例實(shí)踐: 1、Anaconda(python)安裝
    2、 Tensorflow 安裝
    3、 繪圖工具包 matplotlib
    4、 opencv 包的使用
    Day1 下午
    回歸與時(shí)序分析
    決策樹(shù)
    聚類(lèi)
    關(guān)聯(lián)規則
    回歸與時(shí)序分析
    1、 線(xiàn)性回歸
    2、非線(xiàn)性回歸
    3、logistics 回歸
    4、平穩性、截尾與拖尾
    5、ARIMA
    決策樹(shù)
    1、 分類(lèi)和預測
    2、熵減過(guò)程與貪心法
    3、ID3 與 C4.5
    4、 其他改進(jìn)方法
    5、 前置剪枝與后置剪枝
    聚類(lèi)
    1、 監督學(xué)習與無(wú)監督學(xué)習
    2、K-means
    3、k-medoids
    4、基于層次、密度、網(wǎng)格的方法
    5、手肘法確定合理的聚類(lèi)個(gè)數
    關(guān)聯(lián)規則
    1、 頻繁項集
    2、支持度、置信度與提升度
    3、Apriori 性質(zhì)
    4、連接與剪枝
    案例實(shí)踐: 1、回歸的實(shí)驗
    2、 ARIMA 預測實(shí)驗
    3、 各種聚類(lèi)的區別
    4、 鳶尾花數據的決策樹(shù)分類(lèi)
    Day2 上午
    性能評價(jià)指標
    從樸素貝葉斯到 EM
    性能評價(jià)指標
    1、 混淆矩陣與精確率;
    2、P、R 與 F1
    3、ROC 與 AUC
    4、對數損失
    5、泛化性能評價(jià):k 折驗證驗證
    從樸素貝葉斯到 EM
    1、 條件概率、聯(lián)合概率
    2、“概率派”與“貝葉斯派”
    3、樸素貝葉斯模型
    4、極大似然估計
    5、對數似然函數
    6、EM 算法
    案例實(shí)踐: 1、超市購物籃——關(guān)聯(lián)規則分析
    2、 印第安人患糖尿病的風(fēng)險
    3、 繪制 ROC 并計算 AUC、F1
    4、 雙正態(tài)分布的參數估計
    5、 Kaggle:泰坦尼克號幸存者分析
    Day2 下午
    BP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )
    支持向量機
    遺傳算法
    BP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )
    1、 人工神經(jīng)元及感知機模型
    2、前向神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )
    3、Sigmoid 與 tanh
    4、梯度下降
    5、誤差反向傳播
    支持向量機
    1、 “雙螺旋”問(wèn)題
    2、基本模型與懲罰項
    3、求解對偶問(wèn)題
    4、核函數:映射到高維
    5、從二分類(lèi)到多分類(lèi)
    6、用于連續值預測的支持向量機
    遺傳算法
    1、 種群、適應性度量
    2、 交叉、選擇、變異
    3、 基本算法
    案例實(shí)踐: 1、可以手算的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )
    2、 手推一個(gè) BPNN
    3、 各種隨機梯度下降
    案例實(shí)踐: 1、人臉識別:SVM
    2、 “同宿舍”問(wèn)題:遺傳算法
    Day3 上午
    隱馬爾科夫模型
    條件隨機場(chǎng)
    隱馬爾科夫模型
    1、 馬爾科夫過(guò)程
    2、隱馬爾科夫模型
    3、三個(gè)基本問(wèn)題(評估、解碼、學(xué)習)
    4、前向-后向算法
    5、Viterbi 算法
    6、Baum-Welch 算法
    條件隨機場(chǎng)
    案例實(shí)踐: 1、擲骰子的序列(HMM 前向算法) 2、 我是不是病了?(viterbi 算法)
    3、 實(shí)現圖像輪廓精細分割(CRF)
    1、 最大熵原理
    2、無(wú)向圖模型
    3、MRF 與 CRF
    4、定義在最大團上的勢函數
    5、線(xiàn)性鏈條件隨機場(chǎng)
    Day3 下午
    集成學(xué)習
    強化學(xué)習
    深度學(xué)習初步
    集成學(xué)習
    1、 bagging 系列
    2、隨機森林
    3、boosting 系列
    4、Adaboost
    5、GBDT 與 Xgboost
    6、catboost 與 lightGBM
    7、 stacking 系列
    強化學(xué)習
    1、 agent 的屬性
    2、馬爾科夫獎勵/決策過(guò)程
    3、狀態(tài)行為值函數
    4、exploration and exploitation
    5、Bellman 期望方程
    6、最優(yōu)策略
    7、 策略迭代與價(jià)值迭代
    8、蒙特卡洛法
    9、時(shí)序差分法
    深度學(xué)習初步
    1、 連接主義的興衰史
    2、深度學(xué)習與 NN 的區別與聯(lián)系
    3、目標函數與激勵函數改進(jìn)
    4、梯度下降的改進(jìn)
    5、用于分類(lèi)的 CNN
    6、目標檢測
    7、 RNN 與 LSTM
    8、生成對抗網(wǎng)絡(luò )(GAN) 

    咨詢(xún)電話(huà):
    0571-86155444
    咨詢(xún)熱線(xiàn):
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