班級(jí)規(guī)模及環(huán)境--熱線:4008699035 手機(jī):15921673576( 微信同號(hào)) |
每期人數(shù)限3到5人。 |
上課時(shí)間和地點(diǎn) |
開(kāi)課地址:【上?!客瑵?jì)大學(xué)(滬西)/新城金郡商務(wù)樓(11號(hào)線白銀路站)【深圳分部】:電影大廈(地鐵一號(hào)線大劇院站) 【武漢分部】:佳源大廈【成都分部】:領(lǐng)館區(qū)1號(hào)【沈陽(yáng)分部】:沈陽(yáng)理工大學(xué)【鄭州分部】:錦華大廈【石家莊分部】:瑞景大廈【北京分部】:北京中山學(xué)院 【南京分部】:金港大廈
最新開(kāi)班 (連續(xù)班 、周末班、晚班):2020年3月16日 |
實(shí)驗(yàn)設(shè)備 |
☆資深工程師授課
☆注重質(zhì)量
☆邊講邊練
☆合格學(xué)員免費(fèi)推薦工作
★實(shí)驗(yàn)設(shè)備請(qǐng)點(diǎn)擊這兒查看★ |
質(zhì)量保障 |
1、培訓(xùn)過(guò)程中,如有部分內(nèi)容理解不透或消化不好,可免費(fèi)在以后培訓(xùn)班中重聽(tīng);
2、培訓(xùn)結(jié)束后,授課老師留給學(xué)員聯(lián)系方式,保障培訓(xùn)效果,免費(fèi)提供課后技術(shù)支持。
3、培訓(xùn)合格學(xué)員可享受免費(fèi)推薦就業(yè)機(jī)會(huì)。 |
課程大綱 |
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第一節(jié):Python機(jī)器學(xué)習(xí)與TensorFlow numpy/scipy/matplotlib/panda的介紹和典型使用
scikit-learn的介紹和典型使用
多元線性回歸
Logistics回歸與Softmax回歸
決策樹(shù)和隨機(jī)森林
SVM
多種聚類的原理和調(diào)參
TensorFlow典型應(yīng)用
典型圖像處理
多項(xiàng)式擬合
快速傅里葉變換FFT
奇異值分解SVD
Soble/Prewitt/Laplacian算子與卷積網(wǎng)絡(luò)
代碼和案例實(shí)踐: 股票交易數(shù)據(jù)的 (指數(shù))移動(dòng)平均線與預(yù)測(cè)
無(wú)人機(jī)圖像的風(fēng)機(jī)葉片缺陷檢測(cè)和識(shí)別系統(tǒng)
環(huán)保檢測(cè)數(shù)據(jù)異常檢測(cè)和分析
股票數(shù)據(jù)分析
社會(huì)學(xué)人群收入預(yù)測(cè)
葡萄酒數(shù)據(jù)集的決策樹(shù)/隨機(jī)森林分類
泰坦尼克乘客存活率估計(jì)
第二節(jié):卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)CNN 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),濾波器,卷積
池化,激活函數(shù),反向傳播
目標(biāo)分類與識(shí)別、目標(biāo)檢測(cè)與追蹤
經(jīng)典AlexNet、VGG、GoogleLeNet
Inception
ResNet、DenseNet
視頻關(guān)鍵幀處理
物體檢測(cè)與定位
RCNN,F(xiàn)ast-RCNN,F(xiàn)aster-RCNN,MaskRCNN
YOLO
FaceNet
代碼和案例實(shí)踐: 搭建自己的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
基于CNN的圖像識(shí)別
卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)調(diào)參經(jīng)驗(yàn)分享
代碼和案例實(shí)踐: 遷移學(xué)習(xí)(Transfer Learning)
人臉檢測(cè)
OCR字體定位和識(shí)別
??妥R(shí)云
氣象識(shí)別
第三節(jié):循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)RNN RNN基本原理
LSTM、GRU
Attention
編碼器與解碼器結(jié)構(gòu)
言特征提?。簑ord2vec
Seq2seq模型
代碼和案例實(shí)踐: 看圖說(shuō)話
視頻理解
藏頭詩(shī)生成
問(wèn)答對(duì)話系統(tǒng)
循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)調(diào)參經(jīng)驗(yàn)分享
第四節(jié):生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)GAN與增強(qiáng)學(xué)習(xí)RL 生成模型:貝葉斯、HMM到深度生成模型
GAN對(duì)抗生成神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
DCGAN
Conditional GAN
InfoGan
Wasserstein GAN
馬爾科夫決策過(guò)程
貝爾曼方程、最優(yōu)策略
策略迭代、值迭代
Q Learning
SarsaLamda
DQN
A3C
代碼和案例實(shí)踐: 圖片生成
看圖說(shuō)話
對(duì)抗生成神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)調(diào)參經(jīng)驗(yàn)分享
飛翔的小鳥(niǎo)游戲
基于增強(qiáng)學(xué)習(xí)的游戲?qū)W習(xí)
DQN的實(shí)現(xiàn)
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