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        4006-900-901

        Python機器學習算法實戰

        參加對象:IT系統部、大數據系統開發部、大數據建模等IT技術人員。
        課程費用:電話咨詢
        授課天數:2~3天
        授課形式:內訓
        聯系電話:4006-900-901 / 17821361800(小威)

        微信咨詢&報名

        課程背景  COURSE BACKGROUND

        本課程為高級課程,專注于機器學習算法,原理,以及算法實現及優化。

        課程收益  PROGRAM BENEFITS

        熟悉常見的機器學習的算法。
        掌握機器學習的算法原理,以及數據推導。
        學會使用Python來實現機器學習算法,以及優化算法。
        掌握scikit-learn擴展庫來實現機器學習算法。

        課程大綱  COURSE OUTLINE

        機器學習基礎
        機器學習簡介
        機器學習的種類
        監督學習/無監督學習/半監督學習/強化學習
        批量學習和在線學習
        基于實例與基于模型
        機器學習的主要戰挑
        數據量不足
        數據質量差
        無關特征
        過擬合/擬合不足
        機器學習任務
        監督:分類、回歸
        無監督:聚類、降維、關聯規則
        機器學習基本過程
        模型評估指標
        回歸:R^2, MAE/MSE/RMSE/MAPE
        分類:Acc,Recall,Precision,F1,ROC曲線,AUC
        模型評估方法
        訓練集/驗證集
        交叉驗證
        過擬合評估
        過擬合檢驗
        過擬合解決方法:正則化
        正則化:
        L1正則項
        L2正則項
        模型參數優化
        交叉驗證
        網格搜索GridSearchCV
        隨機搜索RandomizeSearchCV
        機器學習常用庫

        回歸任務算法
        線性回歸模型
        一元線性回歸
        多元線性回歸
        線性回歸算法
        損失函數
        普通最小二乘法OLS
        欠擬合解決方法
        多項式回歸
        過擬合的優化算法:正則化
        嶺回歸(Ridge)
        套索回歸Lasso
        ElasticNet回歸
        各種算法的適用場景
        超參優化
        大規模數據集回歸:迭代算法
        隨機梯度下降
        批量梯度下降
        小批量梯度下降
        梯度算法的關鍵問題
        邏輯回歸
        邏輯回歸模型
        邏輯回歸的算法
        原理
        數學推導
        正則項處理
        其它優化:
        迭代樣本的隨機選擇
        變化的學習率
        求解算法與懲罰項的關系
        多分類處理
        ovo
        ovr
        線性判別分析
        判別分析簡介
        基本思想
        判別分析算法
        數學推導
        類間/類內散度矩陣
        多分類處理
        迭代樣本的隨機選擇
        變化的學習率
        求解算法與懲罰項的關系

        支持向量機
        支持向量機簡介
        作用:回歸、分類、異常檢測
        適用場景
        線性SVM分類
        基本原理
        支持向量
        SMO算法
        非線性SVM分類
        常用核函數
        線性核函數
        多項式核
        高斯RBF核
        核函數的選擇原則
        線性不可分處理:松弛系數
        決策樹
        決策樹模型
        構建決策樹的三個關鍵問題
        決策樹的訓練
        決策樹的可視化
        決策樹常用算法
        ID5
        CART
        正則化參數
        決策樹預測的基本步驟

        神經網絡
        神經網絡模型
        工作原理:加法器、激活函數
        適用場景
        神經網絡的建立步驟
        BP算法實現
        多層感知器MLP
        隱藏層的數量
        神經元的個數
        樸素貝葉斯
        貝葉斯簡介
        條件概率
        常見貝葉斯網絡
        樸素貝葉斯
        算法實現
        連續變量處理:高斯分布
        拉普拉斯修正

        集成算法
        分類模型優化思想
        優化框架
        Bagging
        Boosting
        Bagging集成
        原理
        隨機森林
        Boosting集成
        原理
        AdaBoost
        無監督算法

        結束:課程總結與問題答疑。

        我們的服務  OUR SERVICES
        服務流程

        業務范疇
        量身定制化的經典內訓課程
        人力資源
        勞動法
        培訓發展
        職業技能
        市場營銷
        經營股權
        戰略管理
        行政商務
        財務管理
        研發管理
        生產管理
        物流管理
        采購管理
        職業素養
        通用管理
        獨具特色的系統解決方案
        人力資源
        勞動法
        企業文化
        戰略經營
        組織變革
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