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課程簡介
Python、Spark和TensorFlow人工智能培訓(xùn)
課程大綱
第一天 
            模塊一: 
            人工智能的行業(yè)應(yīng)用與發(fā)展 | 
1.人工智能的行業(yè)圖譜和行業(yè)發(fā)展割析 
            2.人工智能結(jié)合大數(shù)據(jù)的行業(yè)應(yīng)用案例 
            3.人工智能在“互聯(lián)網(wǎng)+”領(lǐng)域的應(yīng)用 
            4.人工智能在制造業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用 
            5.人工智能在金融、消費領(lǐng)域的應(yīng)用 | 
模塊二: 
            Python數(shù)據(jù)挖掘快速入門 | 
1.Python語言基礎(chǔ)快速入門 
            2.科學(xué)計算庫Numpy 
            3.數(shù)據(jù)分析處理庫Pandas 
            4.可視化庫Matplotlib 
            5.人工智能必備Python基礎(chǔ) | 
模塊三: 
            Scikit-learn實戰(zhàn) | 
1.Scikit-learn庫介紹 
            2.Scikit-learn安裝 
            3.基于Scikit-learn的常用挖掘算法實戰(zhàn) 
            4.基于Scikit-learn數(shù)據(jù)挖掘流程 
            — 數(shù)據(jù)讀取 
            —數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化 
            —特征提取 
            —升維和降維 | 
模塊四: 
            python基于Spark的數(shù)據(jù)挖掘?qū)崙?zhàn) | 
1.Spark Mllib介紹 
            2.Spark mllib 實現(xiàn)K-means應(yīng)用 
            3.Spark mllib 實現(xiàn)貝葉斯應(yīng)用 
            4.Spark mllib 實現(xiàn)決策時應(yīng)用 
            5.Spark mllib 實現(xiàn)隨機(jī)森林應(yīng)用 
            6.基于Spark mllib實現(xiàn)信用卡挖掘模型應(yīng)用 | 
第二天: 
            模塊五: 
            TensorFlow Al深度學(xué)習(xí)平臺及其應(yīng)用實踐(1) | 
1.TensorFlow: 一個Al深度學(xué)習(xí)框架的概述 
            2.TensorFlow深度學(xué)習(xí)平臺的工作機(jī)制和系統(tǒng)架構(gòu) 
            3.TensorFlow的安裝、部署、配置和使用 
            4.TensorFlow的應(yīng)用場景和應(yīng)用案例 | 
模塊六: 
            TensorFlow Al深度學(xué)習(xí)平臺及其應(yīng)用實踐(2) | 
1.TensorFlow CNN應(yīng)用操作 
            2.TensorFlow LSTM應(yīng)用操作 
            3.TensorFlow在圖像識別的實驗操作 
            4.基于TensorFlow的可視化工具:5.Tensorboard簡介 
            6.Tensorboard的部署、配置和應(yīng)用界面操作 
            7.基于TensorFlow和Tensorboard進(jìn)行實驗操作 | 
模塊七: 
            Keras人工智能平臺應(yīng)用實踐 | 
1.業(yè)界常用的AI平臺:Keras人工智能平臺架構(gòu) 
            2.Keras Al平臺的部署與配置 
            3.Keras技術(shù)實現(xiàn)與工作機(jī)制 
            4.Keras實驗操作 | 
模塊八: 
            人工智能應(yīng)用案例介紹 | 
1.人工智能在金融行業(yè)的使用案例介紹 
            2.人工智能在保險行業(yè)的使用介紹 
            3.人工智能實現(xiàn)機(jī)器人的案例介紹 |