
曙海教學(xué)優(yōu)勢(shì)
本課程,秉承二十一年積累的教學(xué)品質(zhì),以項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向,面向企事業(yè)項(xiàng)目實(shí)際需要,老師將會(huì)與您分享設(shè)計(jì)的全流程以及工具的綜合使用經(jīng)驗(yàn)、技巧。課程可定制,線上/線下/上門皆可,熱線:4008699035。
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建立了良好的合作關(guān)系,20多年來(lái),合作企事業(yè)單位以達(dá)30多萬(wàn)。曙海培訓(xùn)的課程在業(yè)內(nèi)有著響亮的知名度。
本培訓(xùn)實(shí)踐與理論并重,通過(guò)理論講解,算法闡述,算法適用場(chǎng)景,實(shí)例分析和編碼實(shí)踐,以及對(duì)最新的人工智能算法的趨勢(shì)和熱點(diǎn)的分析和介紹,使學(xué)員不僅掌握機(jī)器學(xué)習(xí),人工智能領(lǐng)域常用算法,而且可以在實(shí)戰(zhàn)中應(yīng)用機(jī)器學(xué)習(xí)人工智能解決工作中的實(shí)際問(wèn)題,從而幫助企業(yè)在人工智能時(shí)代拔得頭籌占得先機(jī)。
1 基于規(guī)則的分類器
工作原理
排序方案
直接提取規(guī)則
間接提取規(guī)則
2分類算法:貝葉斯
應(yīng)用場(chǎng)景概述
貝葉斯定理
貝葉斯分類器的由來(lái)
樸素貝葉斯分類器
貝葉斯信念網(wǎng)絡(luò)
3 支持向量機(jī)
為什么支持向量機(jī)廣受好評(píng)
從邏輯回歸到支持向量機(jī)
最大邊緣平面
構(gòu)造更高級(jí)的分類器的關(guān)鍵:核函數(shù)
核函數(shù)的多種選擇
使用支持向量機(jī)來(lái)分類
如何選擇最佳的模型:邏輯回歸,支持向量機(jī),人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
4 聚類算法:層次聚類
基本凝聚層次聚類算法
單鏈和全鏈,組平均
層次聚類的主要問(wèn)題
層次聚類優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn)分析
實(shí)例學(xué)習(xí)和課堂練習(xí):產(chǎn)品聚類
5 基于密度的聚類
使用場(chǎng)景
DBSCAN算法詳解
密度聚類的使用
6 概率圖模型
隱馬爾可夫模型
馬爾科夫隨機(jī)場(chǎng)
條件隨機(jī)場(chǎng)
7 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
從邏輯回歸到人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
大腦和人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
感知器模型
感知器能解決亦或問(wèn)題嗎?
多層感知器
深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
設(shè)計(jì)深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的最佳實(shí)踐
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