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曙海教育集團(tuán)
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自然語言處理(NLP)培訓(xùn)

 
  班級規(guī)模及環(huán)境--熱線:4008699035 手機(jī):15921673576( 微信同號)
      每個(gè)班級的人數(shù)限3到5人,互動(dòng)授課, 保障效果,小班授課。
  上間和地點(diǎn)
上部份地點(diǎn):【上?!客瑵?jì)大學(xué)(滬西)/新城金郡商務(wù)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(xué)成教院【北京分部】:北京中山學(xué)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(lǐng)館區(qū)1號(中和大道)【沈陽分部】:沈陽理工大學(xué)/六宅臻品【鄭州分部】:鄭州大學(xué)/錦華大廈【石家莊分部】:河北科技大學(xué)/瑞景大廈
最近開間(周末班/連續(xù)班/晚班):2019年1月26日
  實(shí)驗(yàn)設(shè)備
    ◆小班教學(xué),教學(xué)效果好
       
       ☆注重質(zhì)量☆邊講邊練

       ☆合格學(xué)員免費(fèi)推薦工作
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  質(zhì)量保障

       1、培訓(xùn)過程中,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;
       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)。☆合格學(xué)員免費(fèi)頒發(fā)相關(guān)工程師等資格證書,提升職業(yè)資質(zhì)。專注高端技術(shù)培訓(xùn)15年,端海學(xué)員的能力得到大家的認(rèn)同,受到用人單位的廣泛贊譽(yù),端海的證書受到廣泛認(rèn)可。

部份程大綱
 
  • 第一部份【1】
    1、NLP入門與基礎(chǔ)介紹(一)
    1.NLP的基本概念 2.NLP的發(fā)展歷程 3.NLP主要研究方向 1)句法語義分析 2)信息抽取 3)文本挖掘 4)機(jī)器翻譯 5)信息檢索 6)問答系統(tǒng) 對話系統(tǒng)
    第一部份【2】
    1、NLP入門與基礎(chǔ)介紹(二)
    4.NLP的基礎(chǔ) 1)分詞 ?正向最大匹配算法 ?逆向最大匹配算法 ?雙向最大匹配算法 ?基于N-gram語言模型的分詞 ?基于HMM的分詞方法 ?基于CRF的分詞法法 2)文本基本處理 ?文本提取 ?正在表達(dá)式 ?本文統(tǒng)計(jì) 3)詞性標(biāo)注 ?基于最大熵的詞性標(biāo)注 ?基于統(tǒng)計(jì)最大概率輸出詞性 ?基于HMM詞性標(biāo)注 ?基于CRF的詞性標(biāo)注 4)命名實(shí)體識別 ?基于CRF的命名實(shí)體識別 5.案例 1)在線中文分詞系統(tǒng)實(shí)戰(zhàn) 2)命名實(shí)體識別接口開發(fā) 基于詞性標(biāo)注的關(guān)鍵詞提取
    第二部份【1】
    1、關(guān)鍵詞提取與文本分類(一)
    1.關(guān)鍵詞提取概述 2.關(guān)鍵詞提取算法 1)TF-IDF 2)LSA/LSI算法 3)PLSA算法 LDA算法
    第二部份【2】
    1、關(guān)鍵詞提取與文本分類(二)
    3.文本分類算法 1)樸素貝葉斯 2)線性分類器 3)支持向量機(jī) 4)Bagging模型 5)Boosting模型 6)淺層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 4.案例 1)新聞主題提取 新聞分類實(shí)戰(zhàn)
    第三部份【1】
    1、文本向量化與句法分析(一)
    1.文本向量化概述 2.文本向量化常用算法 1)詞袋算法 2)HashTF算法 3)Word2Vec算法 Glove算法
    第三部份【2】
    1、文本向量化與句法分析(二)
    3.句法分析概述 4.句法分析常用算法 1)PCFG算法 2)條件隨機(jī)場算法 5.案例 1)文本情感分析的開發(fā)示例 基于依存句法分詞的問句相似度計(jì)算
    第四部份【1】
    1、NLP與深度學(xué)習(xí)(一)
    1.深度學(xué)習(xí)概述 1)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 2)損失函數(shù) 3)梯度下降 2.深度學(xué)習(xí)常用算法 1)CNN 2)RNN 3)GRU LSTM
    第四部份【2】
    1、NLP與深度學(xué)習(xí)(二)
    3.Tensorflow框架學(xué)習(xí) 1)Tensorflow簡介 2)Tensorflow安裝 3)Tensorflow基礎(chǔ)使用 ?圖(graphs) ?會(huì)話(session) ?張量(tensor) ?變量(Variable) 4)Tensorflow線性回歸以及分類的簡單使用 5)Tensorflow中各種優(yōu)化器的介紹 4.案例 1)基于CNN的文本分類 2)基于RNN的歌詞生成 3)基于LSTM的機(jī)器翻譯 基于Seq2Seq的問答系統(tǒng)

 

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  備案號:備案號:滬ICP備08026168號-1 .(2024年07月24日)...............