曙海教育集團
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        數(shù)據(jù)分析(進階)培訓
         
           班級人數(shù)--熱線:4008699035 手機:15921673576( 微信同號)
              增加互動環(huán)節(jié), 保障培訓效果,堅持小班授課,每個班級的人數(shù)限3到5人,超過限定人數(shù),安排到下一期進行學習。
           授課地點及時間
        上課地點:【上海】:同濟大學(滬西)/新城金郡商務樓(11號線白銀路站) 【深圳分部】:電影大廈(地鐵一號線大劇院站)/深圳大學成教院 【北京分部】:北京中山學院/福鑫大樓 【南京分部】:金港大廈(和燕路) 【武漢分部】:佳源大廈(高新二路) 【成都分部】:領館區(qū)1號(中和大道) 【廣州分部】:廣糧大廈 【西安分部】:協(xié)同大廈 【沈陽分部】:沈陽理工大學/六宅臻品 【鄭州分部】:鄭州大學/錦華大廈 【石家莊分部】:河北科技大學/瑞景大廈
        開班時間(連續(xù)班/晚班/周末班):2025年4月7日--即將開課-----即將開課,歡迎垂詢
           課時
             ◆資深工程師授課
                
                ☆注重質量 ☆邊講邊練

                ☆若學員成績達到合格及以上水平,將獲得免費推薦工作的機會
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           質量以及保障

              ☆ 1、如有部分內容理解不透或消化不好,可免費在以后培訓班中重聽;
              ☆ 2、在課程結束之后,授課老師會留給學員手機和E-mail,免費提供半年的課程技術支持,以便保證培訓后的繼續(xù)消化;
              ☆3、合格的學員可享受免費推薦就業(yè)機會。
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        課程大綱
         
        • 第一章:監(jiān)督學習
          簡介
          在深入研究多種機器學習算法之前,我們先了解整個領域的全局知識
          線性回歸
          了解分類與回歸的區(qū)別,學習如何使用線性回歸來做預測
          感知器算法
          學習神經(jīng)網(wǎng)絡中的感知器,以及如何使用它進行分類
          決策樹
          學習決策樹,并使用決策樹探索泰坦尼克號乘客存活模型
          樸素貝葉斯
          學習樸素貝葉斯原理,并構建垃圾郵件分類器
          支持向量機
          學習如何訓練支持向量機以線性分離數(shù)據(jù);
          使用核方法在非線性可分的數(shù)據(jù)上來訓練 SVMs
          集成方法
          通過 boosting 提升傳統(tǒng)方法;Adaboost
          模型評估維度
          學習評估模型的常用維度:準確率、精讀、召回率等等。
          錯誤與優(yōu)化
          了解訓練過程中常見的錯誤類型,學習如何處理錯誤來優(yōu)化模型性能。
          Lab:為銀行提供精準營銷方案
          練習機器學習基礎技能,在實戰(zhàn)中掌握預測的 pipeline。
        • 實戰(zhàn)項目 1:航班延誤預測
          第二章:深度學習
          神經(jīng)網(wǎng)絡簡介
          學習深度學習基礎,包括 softmax、one-hot encoding 和 cross entropy
          學習感知器與梯度下降
          實現(xiàn)梯度下降
          了解如何實現(xiàn)梯度下降,并實現(xiàn)一個反向傳播
          訓練神經(jīng)網(wǎng)絡
          學習如何訓練神經(jīng)網(wǎng)絡,包括早期停止、正則化、dropout等知識
          PyTorch
          學習如何使用 PyTorch 構建神經(jīng)網(wǎng)絡,并在 Fashion-MNIST 數(shù)據(jù)集上學習圖像分類與遷移學習。
          實戰(zhàn)項目 2:人臉識別
          第三章:非監(jiān)督學習
          聚類
          學習如何聚類算法,并嘗試使用 k-means 對數(shù)據(jù)進行聚類
          層次聚類法與密度聚類
          學習單連接聚類法和層次聚類法,DBSCAN
          高斯混合模型與聚類驗證
          學習高斯混合模型及相關示例,以及聚類分析過程和如何驗證聚類結果。
          降維和 PCA
          了解降維的作用,并學習 PCA 的原理和使用場景
          隨機投影與 ICA
          學習隨機投影與獨立成分分析,并通過 Lab 學習如何應用這些方法
          實戰(zhàn)項目 3:創(chuàng)建客戶細分
          第四章:軟件工程
          軟件工程練習
          編寫清晰、注釋充分的模塊化代碼
          重構代碼并提高代碼效率
          創(chuàng)建檢驗程序的單元測試
          通過日志記錄進程操作和結果
          審閱代碼
          編程
          了解何時使用面向對象編程;
          構建和使用類;
          了解如何創(chuàng)建大型模塊化 Python 軟件包并使用面向對象編程
          將軟件包上傳到 PyPI
          作品集練習:構建你自己的 Python 軟件包
          案例演練:構建 PYTHON 軟件包
          第五章:模型部署
          部署簡介
          了解云端和部署術語
          了解生產(chǎn)環(huán)境中的機器學習工作流程
          了解機器學習的工作場所用例
          部署模型
          在 SageMaker 中部署模型
          使用 SageMaker 上的 XGBoost 預測波士頓房價
          使用 SageMaker 上的 XGBoost 判斷影評情感
          網(wǎng)絡托管
          學習如何從網(wǎng)站提供端點訪問權限;
          使用 API Gateway 和 Lambda 將機器學習模型集成到網(wǎng)絡應用中;
          模型監(jiān)控
          了解如何監(jiān)控模型隨時間推移的行為;
          使用 SageMaker 的自動化超參數(shù)調節(jié)工具調節(jié) XGBoost 模型的超參數(shù);
          在 SageMaker 上運行 A/B 測試,比較調節(jié)過的模型與未調節(jié)的模型;
          更新模型
          在監(jiān)控模型的過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有變化后,相應地更新模型;
          了解如何處理在情感分析過程中添加到模型中的新短語;
        • 實戰(zhàn)項目 5:部署情感分析模型
          第六章:機器學習案例研究
          利用 SageMaker 進行總體分割
          使用 AWS SageMaker 了解可用的算法廣度;
          了解如何通過 SageMaker 使用非監(jiān)督式算法分析數(shù)據(jù);
          使用 SageMaker 部署非監(jiān)督式模型;
          通過提取模型屬性了解數(shù)據(jù);
          檢測信用卡欺詐行為
          構建并改善能識別付款欺詐行為的線性模型;
          處理訓練數(shù)據(jù)類別不平衡的問題;
          在 SageMaker 中根據(jù)特定指標調節(jié)模型并改善模型性能;
          部署自定義模型
          使用 SageMaker 部署自定義 PyTorch 模型;
          編寫自定義訓練腳本,并訓練你設計的模型;
          時間序列預測
          處理時間序列數(shù)據(jù)并調整數(shù)據(jù)格式,使數(shù)據(jù)適合訓練機器學習模型;
          使用 SageMaker 的DeepAR 算法進行時間序列預測;
          部署模型并使用模型預測未來的數(shù)據(jù)點;
         
         
          備.案.號:滬ICP備08026168號-1 .(2024年07月24日)....................
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