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課程簡介
進階機器學習模型介紹
- 複雜模型概覽:隨機森林、梯度提升、神經網路
- 何時使用先進模型:最佳實踐與案例應用
- 集成學習技術介紹
超參數微調與最佳化
- 網格搜尋與隨機搜尋技術
- 使用 Google Colab 自動化超參數微調
- 運用先進的最佳化技術(貝葉斯優化、基因演算法)
神經網路與深度學習
- 建構與訓練深度神經網路
- 使用預訓練模型進行遷移學習
- 最佳化深度學習模型的效能
模型部署
- 模型部署策略介紹
- 使用 Google Colab 將模型部署至雲端環境
- 即時推論與批次處理
利用 Google Colab 進行大規模機器學習
- 在 Colab 中協作機器學習專案
- 使用 Colab 進行分散式訓練及 GPU/TPU 加速
- 整合雲端服務以實現可擴展的模型訓練
模型可解釋性與透明度
- 探索模型可解釋性技術(LIME、SHAP)
- 深度學習模型的公平人工智慧(Explainable AI)
- 處理機器學習模型中的偏差與公平性問題
實際應用與案例研究
- 將先進模型應用於醫療、金融及電子商務領域
- 成功案例:成功的模型部署經驗
- 進階機器學習面臨的挑戰與未來趨勢
總結與後續步驟
最低要求
- 具備扎實的機器學習演算法及概念基礎
- 精通 Python 程式設計
- 擁有 Jupyter Notebooks 或 Google Colab 使用經驗
適用對象
- 資料科學家
- 機器學習專業人員
- 人工智慧工程師
21 小時
客戶評論 (3)
我非常喜歡最後我們花時間一起探索CHAT GPT的部分。不過房間的佈置不是最佳選擇,如果能有幾張小組桌,而不是一張大桌子,這樣我們可以分成小組進行頭腦風暴,效果會更好。
Nola - Laramie County Community College
課程 - Artificial Intelligence (AI) Overview
機器翻譯
從第一性原理出發,專注於實踐,並在同一天內應用案例分析
Maggie Webb - Department of Jobs, Regions, and Precincts
課程 - Artificial Neural Networks, Machine Learning, Deep Thinking
機器翻譯
它應用了真實的公司數據。培訓師採用了一種非常好的方法,讓學員參與並競爭。
Jimena Esquivel - Zaklad Uslugowy Hakoman Andrzej Cybulski
課程 - Applied AI from Scratch in Python
機器翻譯