人工智能与深度学习_3天
人工智能与深度学习_3天详细内容
人工智能与深度学习_3天
人工智能与深度学习
第一天:人工智能概念与经典算法
人工智能概念综述(第一天——1)
从一些术语辨析人工智能
人工智能之连接主义的兴衰史
这次AI的热潮是怎么来的?
图像处理领域的最新热点(第一天——2)
分类、目标检测与实例分割
风格迁移
自动驾驶
人体姿态识别
超分辨率图像生成
语言处理领域的最新热点(第一天——3)
Attention机制
自动构建知识图谱
看图说话
预训练机制
三大经典算法(第一天——4)
决策树算法
决策树案例:手术后驼背的发生概率
聚类算法
聚类案例:鸢尾花数据的聚类
关联规则算法
关联规则案例:超市购物篮分析
性能评价指标(第一天——5)
准确率;精确率、召回率;F1
真阳性率、假阳性率
混淆矩阵
ROC与AUC
案例:绘制ROC并计算AUC、F1
对数损失
Kappa系数
回归:平均绝对误差、平均平方误差
案例:绘制拟合曲线,计算拟合优度
聚类:兰德指数、互信息
11、k折验证
BP神经网络 (第一天——6)
人工神经元及感知机模型
前向神经网络
sigmoid
梯度下降
误差反向传播
BP神经网络案例:可手算的神经网络
支持向量机 (第一天——7)
统计学习问题
支持向量机
核函数
多分类的支持向量机
用于连续值预测的支持向量机
SVM案例: iris的三个分类
第二天:机器学习进阶与深度学习初步
隐马尔科夫模型(第二天——1)
马尔科夫过程
隐马尔科夫模型
三个基本问题(评估、解码、学习)
前向-后向算法
Viterbi算法
Baum-Welch算法
集成学习(第二天——2)
bagging
adaboost
随机森林
GBDT
深度学习初步(第二天——3)
深度学习与神经网络的区别与联系
目标函数
激励函数
学习步长
Adagrad\RMSprop\Adam
避免过适应
用于分类的CNN(第二天——4)
分类典型应用场景(imageNet数据集)
Alexnet(开山之作)
VGG(5层变为5组)
GoogLenet(还在试验各种架构的组合吗?)
Resnet(还可以再“深”下去)
用于目标检测的CNN(第二天——5)
CNN目标检测典型应用场景
RCNN(两个头的网络)
Fast/faster RCNN(又快又好)
第三天:深度学习与强化学习
RNN(第三天——1)
基本RNN
LSTM(三个门)
GRU(减为两个门)
GAN(第三天——2)
基本的生成对抗网络
DCGAN(技巧的胜利)
Wassertein GAN(理论的胜利)
强化学习(第三天——3)
agent的属性
exploration and exploitation
Bellman期望方程
最优策略
策略迭代与价值迭代
Q学习算法
深度强化学习案例:教电脑玩“flappy bird”(第三天——4)
DQN详解
Flappy Bird 游戏
深度强化学习案例:AlphaGo详解(第三天——5)
蒙特卡罗决策树
策略网络
价值网络Alpha Go的完整体系
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人工智能算法详解 03.03
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人工智能之自然语言处理技术与实战(4天) 03.03
人工智能之最新自然语言处理技术与实战课程介绍:自然语言处理(简称NLP)是计算机科学和人工智能研究的一个重要方向,研究计算机和理解和运用人类语言进行交互的问题,它是集语言学、机器学习、统计学、大数据于一体的综合学科。本课程主要介绍了NLP中的常用知识点:分词、词法分析、句法分析、向量化方法、经典的NLP机器学习算法,还重点介绍了NLP中最近两年来基于大规模语
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数据分析与数据挖掘导论_两天 03.03
第一天上午:统计分析原理从最简单的案例开始统计基础描述性统计用SPSS实现描述性统计的案例回归分析:线性回归回归分析:logistics回归用SPSS实现回归分析的案例可视化工具第一天下午:数据库与数据仓库介绍数据库概述SQL(基本的增、删、改、查)SQL(稍复杂的子句或嵌套)基于MySQL的上机操作SQL语言数据仓库:度量与维度数据仓库:星型模型、雪花模型
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计算机视觉(含姿态识别)-3天 03.03
计算机视觉【课程时长】3天(7小时/天)【课程对象】理工科本科及以上,且至少了解一门编程语言。【课程大纲】(培训内容可根据客户需求调整)时间内容案例实践与练习Day1上午准备工作准备工作决策树准备工作(1)概念与术语Python(Anaconda)的安装Pycharm的安装与使用JupyterNotebook的安装与使用Tensorflow与pytorch的
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