机器学习与深度学习培训

项目管理的“百科全书”,管理岗位都适合

注重在项目生命周期内的商业分析,为项目/项目集提供BA支持

目前敏捷领域知识面广、权威度高的没有偏见的敏捷项目管理内容

PMP项目管理进阶。管理大型项目团队、多项目协调等,适合企业高级管理层和项目高层

PMP项目管理高阶。选择正确的投资项目,调配企业资源,确保成功,目标是实现高投资回报

学习业务需求分析的知识体系、方法和工具,对商业分析有完整认知。要求低于CBAP和CCBA

为项目或企业提供业务需求分析工作,该角色在BALeader领导下完成一系列业务需求工作

商业分析(BA)专家认证,是目前全球BA领域备受推崇的认证之一。为整个企业提供BA支持。

结合业务与技术,洞察数据背后的规律,基于数据分析制订决策并采取相应措施和行动,进而达成想要的结果。

IT审计。IT审计和内控检查的执行者。CISA是IT审计师的“黄金证书”,在IT审计、控制和安全方面取得国际认可。

IT治理。COBIT是一个方法框架。COBIT不仅是CGEIT基础,也是CISA,CRISC的知识基础。

IT风险控制。风险和内控的决策者、设计者、评估者

IT治理。CGEIT是战略和治理。CGEIT基于COBIT,但更注重实务。CGEIT是治理、风险与合规(GRC)领域的一项高阶认证

注重管理层面,专门为负责领导、规划和管理企业全面信息系统安全的管理人员而设计

项目管理方法论、实践指南,国际认可度高,95%以上全球500强企业应用,注重对人的管理,更落地

对多个关联项目的集中管理与协调管理,大型项目团队管理,适合企业高级管理层和项目高层

站在更高层面,从战略角度探讨变革项目和项目集的管理,集中管理大型项目群或业务群实现战略目标获取高投资回报

建立项目办公室“机制”,上系战略,中连项目经理,下接项目。

ITIL基础级。IT服务管理基础知识,用于改进IT运营效率,提升IT服务质量。

ITIL专家级。MP经理人级别(CDS、DSV、HVIT、DPI,共4门课),SL战略师级别(DPI、DITS,共2门课),PM实践经理级别(MSF、CDS,共2门)。

包括Fundamentals基础和Leadership领导力两个级别。适合开发、运维、质量、市场、项目、产品等各团队之间的合作。

公认的全球主流的企业架构框架。通过架构方法帮助企业打造新的商业、营运和管理模式。

云安全知识的“大百科全书”

涵盖国际零信任架构前沿技术与实践

针对数据安全领域的方方面面,给出数据安全领域实践方法、原则及工具。

含基础知识+技术+管理的完整的体系,有大量的实践,是云安全领域高阶认证

云审计可以让您全面了解最有利于您业务的云服务类型和部署策略。

数据从业者认证证书。提升数据管理专业能力。

数据从业者高阶认证证书。为处理企业数据业务提供一揽子解决方案(报考需先持有CDGA认证)

数据从业者高阶认证证书(国际认证)。为处理企业数据业务提供一揽子解决方案。

成为BP(业务伙伴)、BRM(业务关系经理)这样的角色,建立战略合作伙伴关系

信息安全管理系统(ISMS)的入门课程,ISO27001是信息安全管理方面著名的国际标准

让你成为高效的变革领导者,帮助组织变革(如转型、重组、并购、进入新市场等)

6天(6小时/天)

人工智能的浪潮正在席卷全球,各种培训课程应运而生,但真正能让学员系统、全面掌握知识点,并且能学以致用的实战课程并不多见。本课程包含机器学习、深度学习的重要概念及常用算法(决策树、关联规则、聚类、贝叶斯网络、神经网络、支持向量机、隐马尔科夫模型、遗传算法、CNN、RNN、GAN等),以及人工智能领域当前的热点。通过6天的系统学习、案例讲解和动手实践,让学员能初步迈入机器学习和深度学习的知识殿堂。

本课程力图理论结合实践,强调从零开始,重视动手实践;课程内容以原理讲解为根本,以应用落地为目标。课程通过大量形象的比喻和手算示例来解释复杂的机器学习理论,既能将原理充分讲懂讲透,也避免了繁复而枯燥的公式推导。

具备初步的IT基础知识

上午

概述入门

数据预处理概述(第一天——1)

1、概念与术语(人工智能、数据挖掘、机器学习)

2、数据挖掘的对象

3、数据挖掘的关键技术

4、知识的表达

5、Python的安装

数据预处理(第一天——2)

1、数据清理

2、规范化

3、模糊集

4、粗糙集

5、无标签时:PCA

6、有标签时:Fisher线性判别

数据压缩(DFT、小波变换)案例实践:

1、python安装

2、Tensorflow安装

3、PCA的实验

4、DFT的实验Day1初识机器学习

下午

回归与时序分析

决策树回归与时序分析(第一天——3)

1、线性回归

2、非线性回归

3、logistics回归

4、平稳性、截尾与拖尾

5、ARIMA

决策树(第一天——4)

1、分类和预测

2、熵减过程与贪心法

3、ID3

4、C4.5

5、其他改进方法

决策树剪枝案例实践:

1、回归的实验

2、ARIMA预测实验

3、决策树的实验

Day2机器学习中的典型算法

聚类

关联规则

朴素贝叶斯与KNN聚类(第二天——1)

1、监督学习与无监督学习

2、K-means与k-medoids

3、层次的方法

4、基于密度的方法

5、基于网格的方法

6、孤立点分析

关联规则(第二天——2)

1、频繁项集

2、支持度与置信度

3、提升度

4、Apriori性质

5、连接与剪枝

朴素贝叶斯与KNN(第二天——3)

1、KNN

2、概率论基础:条件概率、联合概率、分布、共轭先验。

3、“概率派”与“贝叶斯派”

4、朴素贝叶斯模型

案例实践:

1、鸢尾花数据的聚类

2、超市购物篮——关联规则分析

3、朴素贝叶斯案例:皮马印第安人患糖尿病的风险Day2机器学习中的典型算法

极大似然估计与EM算法

性能评价指标极大似然估计与EM算法(第二天——4)

1、极大似然估计

2、对数似然函数

3、EM算法

性能评价指标(第二天——5)

1、准确率;精确率、召回率;F1

2、真阳性率、假阳性率

3、混淆矩阵

4、ROC与AUC

5、对数损失

6、Kappa系数

7、回归:平均绝对误差、平均平方误差

8、聚类:兰德指数、互信息

9、k折验证案例实践:

1、正态分析的参数估计

2、EM算法应用案例:双正态分布的参数估计

3、绘制ROC并计算AUC、F1

4、绘制拟合曲线,计算拟合优度Day3神经网络专题

BP神经网络

模拟退火算法与其他神经网络BP神经网络(第三天——1)

1、人工神经元及感知机模型

2、前向神经网络

3、sigmoid

4、径向基函数神经网络

5、误差反向传播

模拟退火算法与其他神经网络(第三天——2)

1、模拟退火算法

2、Hopfield网络

3、自组织特征映射神经网络(SOM)

4、受限布尔兹曼机案例实践:

1、可以手算的神经网络

2、神经网络模拟一个圆锥曲面

3、“货郎担”问题(模拟退火算法)

4、识别破损的字母(Hopfield网络)

5、聚类的另一种解法(SOM)Day3神经网络专题

机器学习中的最优化方法

遗传算法机器学习中的最优化方法(第三天——3)

1、参数学习方法

2、损失函数(或目标函数)

3、梯度下降

4、随机梯度下降

5、牛顿法

6、拟牛顿法

遗传算法(第三天——4)

1、种群、适应性度量

2、交叉、选择、变异

3、基本算法案例实践:

1、随机梯度下降的例子

2、牛顿法求Rosenbrock(香蕉函数)的极值

3、“同宿舍”问题:遗传算法

Day4机器学习进阶

支持向量机

隐马尔科夫模型支持向量机(第四天——1)

1、统计学习问题

2、支持向量机

3、核函数

4、多分类的支持向量机

5、用于连续值预测的支持向量机

隐马尔科夫模型(第四天——2)

1、马尔科夫过程

2、隐马尔科夫模型

3、三个基本问题(评估、解码、学习)

4、前向-后向算法

5、Viterbi算法

6、Baum-Welch算法

1、SVM:iris的三个分类

2、HMM示例:天气与地表积水、罐中的彩球

3、HMM之前向算法:掷骰子的序列

4、HMM之viterbi算法:是否生病了?Day4机器学习进阶

文本挖掘

从LSA到LDA文本挖掘(第四天——3)

1、文本分析功能

2、文本特征的提取

4、TF-IDF

5、文本分类

5、文本聚类

从LSA到LDA(第四天——3)

1、LSA

2、pLSA

3、LDA

1、英文文本分析;

2、中文文本分析:《绝代双骄》

3、中文语句情感分析

4、LSA和LDA的比较

Day5机器学习进阶与深度学习初步

利用无标签的样本

集成学习利用无标签的样本(第五天——1)

1、半监督学习

2、直推式学习

3、主动学习

集成学习(第五天——2)

1、bagging

2、co-training

3、adaboost

4、随机森林

5、GBDT案例实践:

1、半监督学习:SVM标签扩展;

2、主动学习:手写数字

3、bagging、adaboost、RF、GBDT的例子Day5机器学习进阶与深度学习初步

THE END
1.《机器学习实战指南:CSDN经验集成》腾讯云开发者社区数据收集:在机器学习实战中,数据收集是至关重要的第一步。可以通过多种方式获取数据,例如从数据库中提取已有的结构化数据,利用API从外部数据源获取特定格式的数据,或者使用爬虫技术从网页上抓取所需的数据。数据库提供了稳定且结构化的数据来源,适合大规模数据的存储和检索。API 则允许我们与各种在线服务进行交互,获取https://cloud.tencent.com/developer/article/2478542
2.数据分析大数据数据挖掘机器学习等AI人工智能在线学位培训CDA数据分析师人才教育品牌联合美库尔、GrowingIO及数据界具备成熟项目经验的大牛名师联合打造的新型在线学习产品。旨在打造DT时代“十字型”数据精英。https://edu.cda.cn/apluscollege.html
3.人工智能机器学习培训华为人工智能工程师培训华为云帮助中心为你分享云计算行业信息,包含产品介绍、用户指南、开发指南、最佳实践和常见问题等文档,方便快速查找定位问题与能力成长,并提供相关资料和解决方案。本页面关键词:人工智能机器学习培训。https://support.huaweicloud.com/topic/1075209-1-R
4.深度学习30天系统实训机器学习常规套路视频在线视频教程计算机博士,专注于机器学习与计算机视觉领域,深度学习领域一线实战讲师。在图像识别领域有着丰富经验,实现过包括人脸识别,物体识别,关键点检测等多种应用的新算法。 参与多个国家级计算机视觉项目,多年数据领域培训经验,丰富的教学讲解经验,出品多套机器学习与深度学习系列课程,课程生动形象,风格通俗易懂。 https://download.csdn.net/course/detail/5466/100375
5.浅谈机器学习与计算流体力学(MLANDCFD)电子创新网Imgtec社区机器学习可以在大规模的科学文献中辅助发现与流体动力学相关的新理论、方法或应用。这对于推动学科发展具有潜在价值。 30.教育和培训: 利用机器学习技术为学生和工程师提供个性化的流体动力学教育和培训,帮助他们更好地理解和应用流体动力学知识。 31.伦理与社会影响: https://imgtec.eetrend.com/node/100577586
6.人工智能机器学习(试听课程俞老师)慧谷在线价格免费 学习有效期永久有效 目录 回放{activityStartTimeStr}正在直播中直播结束{activityLength} 免费任务1: 人工智能--机器学习 (试听章节)13:34 授课教师 开发架构实战讲师团 课程特色 视频(1)https://www.withubpt.com/course/94
7.人工智能与机器学习应用实战培训人工智能与机器学习应用实战 认证方式: 培训前了解能力模型。 培训后进行能力评测: 在线考试 能力分析,给出学习建议 合格者颁发证书,作为职业技能资格证明 近年来,随着"人工智能"深入应用到社会各个行业,通过将对应的人工智能技术比如人脸识别,车牌识别等应用到具体的行业信息化领域,包括新兴互联网企业(如电商企业、搜索http://course.uml.org.cn/course-ai/rgznyysz.asp
8.51CTO学堂51CTO学堂作为中国领先的IT职业在线教育及实战培训平台,秉承“学以致用”、 “因材施教”、“有教无类”的教育理念,提供辅导式“精品班”和自学式“视频课程”两种在线学习模式,帮助广大的IT技术人员实现技能提升、高薪就业的职业梦想。https://edu.51cto.com/joint/7.html
9.机器学习和深度学习之实战进阶加深【课程关键字】:北京机器学习培训,北京人工智能培训 我要报名 咨询电话:400-8228-121 内容背景 在国家发展的新时代,产业战略已经向创新驱动转移,从而迎接全球新一轮科技革命与产业变革的重大机遇和挑战,在这个过程中,人工智能异军突起,成为新时代的创新突破口。由于人工智能技术的领域普遍性,大批在第一线工作的技术人员http://www.mingketang.com/gkk7/049583.html
10.机器学习(深度学习)算法和应用培训课程·非监督学习模型 Unsupervised Learning ·人工神经元网络 Artificial Neural Networks 培训对象: 对机器学习算法原理和应用感兴趣,具有一定编程(Python)和数学基础(线 性代数、微积分和概率论)的管理和技术人员 学员基础:有一定的机器学习基础 培训内容: 主题 内容 机器学习概要 a) 什么是机器学习 & 与传统软件开http://www.info-soft.cn/e/action/ShowInfo.php?classid=54&id=4886
11.人工智能培训机器学习培训深度学习培训人工智能学院人工智能学院是国内最大最专业的人工智能培训机构,人工智能培训包括机器学习培训课程,深度学习培训课程,数据挖掘培训课程,人工智能学院汇集行业知名专家,人工智能行业应用领域案例分享.https://ai.pinggu.org/
12.matlab机器学习深度学习培训——北京盛世元鸿职业技能教培中心(培训授课三天、线下提前一天报到) 三、会议目标 1.掌握MATLAB基础编程及进阶提升方法。2.掌握传统机器学习方法(BP神经网络、支持向量机、决策树和随机森林等)的基本原理及其MATLAB代码实现方法。3.掌握深度学习(卷积神经网络、迁移学习、循环神经网络、长短时记忆神经网络、时间卷积网络、生成式对抗网络、YOLO目标检测算http://www.shengshiyuanhong.com.cn/nd.jsp?id=124
13.让人工智能培训帮助你开辟新天地在现实中,许多职场人士通过AI培训实现了职业上的飞跃。比如,一位来自市场营销的从业者,在参加了数据分析和机器学习的培训后,成功转型为一家大数据公司的数据科学家,并负责公司客户分析和预测工作。此外,还有从事传统制造业的人,通过深度学习课程进入了自动化生产领域,从而走上了技术转型之路。 https://maimai.cn/article/detail?fid=1853199430&efid=_WKNwUegUbnhk6WV5cgCJg
14.MATLAB与机器学习培训课程成都常州济南长沙武汉重庆项目外包开发MATLAB与机器学习培训课程 MATLAB与机器学习培训课程 班级规模及环境--热线:4008699035 手机:15921673576/13918613812( 微信同号) 坚持小班授课,为保证培训效果,增加互动环节,每期人数限3到5人。 上课时间和地点 上课地点:【上海】:同济大学(沪西)/新城金郡商务楼(11号线白银路站) 【深圳分部】:电影大厦(地铁一号线http://q.51qianru.cn/peixun/matlab_z.htm
15.机器学习(ML)和人工智能(AI)—AWS数字和课堂培训探索AI/机器学习培训 刚刚接触 AI/机器学习? 培养对 AI/机器学习的整体认知,以便与时俱进,并形成业务见解。 生成式人工智能 任何人都可以使用生成式人工智能进行构建,而 AWS 就是学习如何构建的地方。 探索生成式人工智能培训 为获得行业认可的凭证做准备 http://aws.amazon.com/cn/training/learning-paths/machine-learning/
16.金属材料机器学习+晶体塑性计算模拟专题培训为了帮助学员掌握金属材料计算模拟方法,材料人网在东莞松山湖举办金属材料机器学习+晶体塑性计算模拟专题培训。线下培训,同步线上直播 培训时间 2024年5月11-12日金属材料机器学习专题培训 2024年5月13日,晶体塑性计算模拟专题培训 课程安排 金属材料机器学习专题培训 https://www.cailiaoren.com/m_hd_78.html
17.成都机器学习人工智能零基础培训地址电话随着机器学习和人工智能技术的不断发展,人们对这方面的需求和关注也在逐步增加。成都机器学习人工智能零基础培训应运而生,旨在满足学员掌握这方面知识的需求,提高其竞争力和就业能力。 课程特色 1.零基础学习:课程从基础知识开始,深入浅出,让学员由浅入深地掌握机器学习和人工智能的知识。 https://www.qinxue365.com/new/741217.html
18.人工智能与机器学习应用实战培训课程如果您想学习本课程,请预约报名 如果没找到合适的课程或有特殊培训需求,请订制培训 除培训外,同时提供相关技术咨询与技术支持服务,有需求请发需求表到邮箱soft@info-soft.cn,或致电4007991916 技术服务需求表下载请点击 服务优势: 丰富专家资源,精准匹配相关行业,相关项目技术精英,面向用户实际需求,针对性培训或咨询,http://www.zksoft.org/e/action/ShowInfo.php?classid=351&id=5295
19.使用CLI和SDK(v2)管理Azure机器学习环境使用环境进行模型部署 Azure CLI Python SDK 还可以将环境用于模型部署,以进行联机评分和批量评分。 为此,请在部署 YAML 配置中指定environment字段。 有关如何在部署中使用环境的详细信息,请参阅使用联机终结点部署机器学习模型并为其评分。 后续步骤 培训https://docs.microsoft.com/zh-cn/azure/machine-learning/how-to-use-environments
20.数字化培训在线学习云技能亚马逊云科技查找免费的亚马逊云科技数字化培训,以学习受欢迎的云技能,提升您的职业生涯。无论您是在探索新想法、提高您的云技能、学习服务,还是准备认证,我们都有培训来帮助您不断学习新技能并实现您的目标。https://www.amazonaws.cn/training/digital/
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