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Python-机器学习、深度学习与计算机图像处理技术实战

学习费用: 8800.00元/人 主讲老师:
开课时间: 课时安排: 4天
开课地点: 全国
课程报名: 隋老师 (微信同号)
课程对象:
课程简介:
课程分类: 领导力 | 人力资源 | 市场营销 | 财务税务 | 战略管理 | 薪酬绩效 | 职业素养 | 经理人 | 生产管理 | 采购管理 | 质量管理 | 物流管理 | 供应链管理 | 仓储管理 | 管理体系 | 项目管理 | 商务礼仪 | 谈判技巧 | 目标管理 | 客户服务 | 沟通和表达 | 心理学 | 阿米巴 | 事业单位 | 国际贸易 | 数字化转型 | 资本运作 | 国学智慧 | 房地产 | epc培训 | TTT培训 | 招投标 | 女性培训 | 班组管理 | 店长培训 | 六西格玛 |
更新时间: 2022-04-01 12:54

培训收益

课程中通过细致讲解,使学员掌握该技术的本质。具体收益包括:

1、回归算法理论与实战;

2、决策树算法理论与实战;

3、集成学习算法理论与实战;

4、KNN算法和决策树算法理论与实战;

5、聚类算法理论与实战;

6、神经网络算法;

7、Tensorflow;

8、生成式对抗网络GANs。

 

课程大纲

第一章  机器学习与线性回归算法 

线性回归实现销售数据预测 

1、线性回归介绍与公式推导 

2、多变量线性归回与梯度下降 

3、线性回归预测销售数据 

4、数据升维与PCA降维 

5、数据归一化与模型优化 

6、欠拟合与过拟合 

7、训练结果的可视化 

8、保存模型与再加载 

    

第二章  逻辑回归与决策树实战 

逻辑回归之信用卡反欺诈预测

1、项目背景与需求分析 

2、特征工程之标准化 

3、基本预处理操作 

4、上采样与下采样 

5、混淆矩阵可视化函数 

6、模型的训练与准确率,*率,召回率 

决策树、集成学习识别银行高风险贷款

1、信息增益与算法原理介绍 

2、数据分析、特征工程 

3、模型训练与优化参数 

4、随机森林、正向激励算法 

5、采用决策树识别高风险贷款 

 

第三章  Tensorflow2.3 神经网络 

深度学习与深度神经网络实践 

1、Tensorflow安装 

2、Tensorlfow基础知识 

3、Tensorflow线性回归 

4、Tensorflow非线性回归 

5、Mnist数据集合Softmax讲解 

6、使用BP神经网络搭建手写数字识别 

7、交叉熵(cross-entropy)讲解和使用 

8、过拟合,正则化,Dropout 

9、各种优化器Optimizer 

10、改进手写数字识别网络  

11、模型保存与载入  

 

第四章  深度学习之卷积神经网络 

CIFAR图形图像识别项目

1、CIFAR项目需求介绍 

2、分析爱data_batch数据集 

3、CNN卷积神经网络介绍 

4、卷积、深度、池化、步长、激活函数 

-采用CNN完成CIFAR物体分类 

1、人脸识别数据集与算法介绍 

2、模型结构设计 

3、人脸损失函数设计 

4、模型与参数调优 

 

第五章  Keras 神经网络框架 

Keras理论介绍*实战 

1、Keras神经网络框架介绍 

2、基于Keras情感类分析 

3、动物分类器实现 

4、采用Keras实现非线性回归 

5、生成式对抗神经网络原理及应用 

6、模块结构分析与优化策略 

7、采用Keras重构TensorFlow项目 

 

第六章  Open CV计算机视觉技术 

OpenCV的人脸识别 

1、OpenVI*框架介绍与安装测试 

2、OpenCV DNN中使用IE模块加速 

3、转化工具与IE模块加速 

4、准备人脸数据 

5、CV扫描图像、平滑、扩张实现 

6、DNN神经网络识别人脸 

7、测试与调优操作 

8、基于Open CV DNN 构建车辆与车牌检查模型 

 

第七章  YOYO目标识别框架技术 

YOYO目标识别框架介绍 

1、标检测任务介绍 

2、RCNN/Fast-RCNN/Faster-RCNN算法介绍 

3、YOLO算法介绍 

4、目标分割任务介绍 

5、全卷积网络 

6、双线性上采样 

7、特征金字塔 

8、Mask RCNN算法介绍 

9、目标分割项目实战

 

第八章  图数据库与构建知识图谱

知识表示与建模 

1、知识图谱核心技术:知识推理 

2、知识图谱应用场景与抽取概述介绍 

3、本体知识推理与任务分类 

4、实体与关系、事件抽取技术 

5、采用TxtCnn、CRF完成知识抽取 

6、采用RNN、LSTM完成知识抽取

知识存储与问答机器人构建 

1、知识存储neo4j常用数据库 

2、Cyhper语言介绍 

3、采用Py操作Neo4j数据库 

4、基于知识图谱问答机器人构建

 
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