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 |
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第一部份
1、【2】 第二模塊:機器學習經典算法(一)
1.機器學習基礎概念。 2.決策樹。 3.最鄰近規則分類KNN算法。 4.線性回歸和非線性回歸。 5.Kmeans算法。 6.SVM算法。 7.神經網絡。
2、【1】 第一模塊:Python必備庫快速入門
1.人工智能應用發展簡介。 2.python基礎學習。 3.科學計算包numpy學習。 4.繪圖工具包matplotlib學習。
第二部份
1、【1】 第二模塊:機器學習經典算法(二)
1.神經網絡基本原理。 2.單層感知器程序。 3.線性神經網絡。 4.激活函數,損失函數和梯度下降法。 5.BP神經網絡介紹。 6.BP神經網絡解決異或問題。 7.BP神經網絡解決手寫數字識別。 8.BP網絡論文講解。 9.介紹GOOGLE神經網絡演示平臺。
2、【2】 第三模塊:機器學習案例實戰
1.Tensorflow安裝。 2.Tensorlfow基礎知識:圖,變量,fetch,feed。 3.Tensorflow線性回歸。 4.Tensorflow非線性回歸。 5.Mnist數據集合Softmax講解。 6.使用BP神經網絡搭建手寫數字識別。 7.交叉熵(cross-entropy)講解和使用。 8.過擬合,正則化,Dropout。 9.各種優化器Optimizer。 10.改進手寫數字識別網絡。 11.Tensorboard的使用。
第三部份
1、【2】 第五模塊:項目實戰(一)
圖像識別項目: 1.從頭開始訓練圖像識別模型。 驗證碼識別項目: 2.生成驗證碼。 3.多任務學習介紹。 4.使用圖像識別方法完成驗證碼識別。 5.驗證碼識別效果測試。 6.使用多任務學習完成驗證碼識別。 7.驗證碼識別效果測試。 語音分類項目: 8.語音信號處理。 9.使用LSTM完成語音分類。
2、【1】 第四模塊:卷積神經網絡與圖像識別
1.卷積神經網絡CNN的介紹。 2.使用CNN解決手寫數字識別。 3.深度殘差網絡講解。 4.長短時記憶網絡LSTM介紹。 5.LSTM的使用。 6.介紹Google圖像識別模型Inception-v3。 7.使用Inception-v3做圖像識別。 8.Retrain圖像識別模型。
第四部份
1、【1】 第五模塊:項目實戰(二)
文本分類項目: 1.nlp任務介紹。 2.word2vec介紹。 3.word2vec實現。 4.CNN實現文本分類。 5.LSTM實現文本分類。 6.seq2seq模型介紹。
2、【2】 第六模塊:人臉識別技術
1.人臉識別介紹。 2.生成式模型介紹。
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