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      課程目錄:機器學習與深度學習算法及應用培訓
      4401 人關注
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      課程大綱:

                機器學習與深度學習算法及應用培訓

       

       

       

      第一節:Python機器學習與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
      決策樹和隨機森林
      SVM
      多種聚類的原理和調參
      TensorFlow典型應用
      典型圖像處理
      多項式擬合
      快速傅里葉變換FFT
      奇異值分解SVD
      Soble/Prewitt/Laplacian算子與卷積網絡

      代碼和案例實踐:

      股票交易數據的 (指數)移動平均線與預測
      無人機圖像的風機葉片缺陷檢測和識別系統
      環保檢測數據異常檢測和分析
      股票數據分析
      社會學人群收入預測
      葡萄酒數據集的決策樹/隨機森林分類
      泰坦尼克乘客存活率估計

      第二節:卷積神經網絡CNN

      神經網絡結構,濾波器,卷積
      池化,激活函數,反向傳播
      目標分類與識別、目標檢測與追蹤
      經典AlexNet、VGG、GoogleLeNet
      Inception
      ResNet、DenseNet
      視頻關鍵幀處理
      物體檢測與定位
      RCNN,Fast-RCNN,Faster-RCNN,MaskRCNN
      YOLO
      FaceNet

      代碼和案例實踐:

      搭建自己的卷積神經網絡
      基于CNN的圖像識別
      卷積神經網絡調參經驗分享

      代碼和案例實踐:

      遷移學習(Transfer Learning)
      人臉檢測
      OCR字體定位和識別
      睿客識云
      氣象識別

      第三節:循環神經網絡RNN

      RNN基本原理
      LSTM、GRU
      Attention
      編碼器與解碼器結構
      言特征提?。簑ord2vec
      Seq2seq模型

      代碼和案例實踐:

      看圖說話
      視頻理解
      藏頭詩生成
      問答對話系統
      循環神經網絡調參經驗分享

      第四節:生成對抗網絡GAN與增強學習RL

      生成模型:貝葉斯、HMM到深度生成模型
      GAN對抗生成神經網絡
      DCGAN
      Conditional GAN
      InfoGan
      Wasserstein GAN
      馬爾科夫決策過程
      貝爾曼方程、優策略
      策略迭代、值迭代
      Q Learning
      SarsaLamda
      DQN
      A3C

      代碼和案例實踐:

      圖片生成
      看圖說話
      對抗生成神經網絡調參經驗分享
      飛翔的小鳥游戲
      基于增強學習的游戲學習
      DQN的實現

      日韩不卡高清