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        AI人工智能培訓

         
          班級規模及環境--熱線:4008699035 手機:15921673576( 微信同號)
              每個班級的人數限3到5人,互動授課, 保障效果,小班授課。
          上間和地點
        上部份地點:【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1號(中和大道)【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
        最近開間(周末班/連續班/晚班):2019年1月26日....
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          質量保障

               1、培訓過程中,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、免費提供課后技術支持,保障培訓效果。
               3、培訓合格學員可享受免費推薦就業機會。☆合格學員免費頒發相關工程師等資格證書,提升職業資質。專注高端技術培訓15年,端海學員的能力得到大家的認同,受到用人單位的廣泛贊譽,端海的證書受到廣泛認可。

        部份程大綱
         
        • 課程目標:

          通過學習,了解機器學習、深度學習的一般概念;了解機器學習、深度學習的歷史、基本理論,典型模型,常用算法;了解機器學習及深度學習的開發流程,涉及到到的工具,平臺,調試方法等,了解深度學習的基本框架結構,caffe、tensorflow,keras等。并了解一些前沿技術發展變化趨勢。

          課程收益:

          1. 掌握深度學習運行環境搭建;
          2. 掌握深度模型訓練和優化流程;
          3. 熟知深度學習五大模型結構;
          4. 在開源平臺訓練進行實戰體驗;
          5. 掌握算法移植到定制芯片的整個流程。

          授課方式

          講師講解、互動答疑、上機實踐

          課程大綱:

          主題
          內容
          深度學習Deep Learning基礎和基本思想
          1、 人工智能概述、計算智能、類腦智能
          2、 機器學習概述、記憶學習、歸納學習、統計學習
          3、 深度學習的前生今世、發展趨勢
          4、 人工神經網絡、前饋神經網絡、BP算法 、Hessian矩陣、結構性特征表示
          深度學習Deep Learning基本框架結構
          1. Caffe介紹
          a) 軟件架構
          b) 安裝以及使用方法
          2. Tensorflow介紹
          a) 軟件架構
          b) 安裝以及使用方法
          3. Keras介紹
          a) 軟件架構
          b) 安裝以及使用方法
          4. 虛擬機安裝以及使用
          機器學習概要介紹

          1. 分類分析算法介紹
          a) 貝葉斯概率
          b) 決策樹算法族
          c) 隨機森林
          d) 支持向量機
          2. 回歸算法介紹
          a) 多元線性回歸
          b) 邏輯回歸
          3. 聚類分析算法介紹
          a) K-means聚類
          b) 層次聚類
          4. 上機實戰
          深度學習介紹
          1. 神經網絡目的
          2. 神經網絡的應用場景
          3. 神經網絡算法介紹
          a) 感知機
          b) 反向傳播算法
          4. 深度學習算法介紹
          a) 隨機梯度下降算法
          b) 過擬合與欠擬合
          c) 卷積神經網絡
          d) 自動編碼器
          e) 稀疏編碼
          f) 限制波爾茲曼機
          g) 循環神經網絡以及LSTM
          5. 應用介紹
          a) 人臉識別
          b) 風格轉換
          c) 目標檢測
          6. 常見模型結構介紹
          a) Alexnet
          b) VGG
          c) Resnet
          d) GoogleNet
          e) SqueezeNet
          f) FCN
          7. 上機實戰
          前沿技術介紹
          1. 強化學習
          a) 強化學習的理論知識
          b) 經典模型DQN講解
          c) AlphaGo原理講解
          2. 對抗性生成網絡
          d) GAN的理論知識
          e) GAN經典模型CGAN,LAPGAN,DCGAN
          f) GAN實際應用
          3. 遷移學習
          g) 遷移學習的理論概述
          h) 遷移學習的常見方法
          4. 上機實戰
          算法移植介紹及討論
          1. 算法單元介紹
          a) 卷積
          b) Pooling
          c) 激活函數
          d) 數據結構
          2. 移植問題討論

         

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