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課程簡介
機器學習介紹與Google Colab
- 機器學習概覽
- 設置Google Colab
- Python複習
使用Scikit-learn進行監督式學習
- 回歸模型
- 分類模型
- 模型評估與優化
非監督式學習技術
- 聚類演算法
- 降維
- 關聯規則學習
進階機器學習概念
- 神經網路與深度學習
- 支援向量機
- 集成方法
機器學習專題探討
- 特徵工程
- 超參數調優
- 模型可解釋性
機器學習專案工作流程
- 數據預處理
- 模型選擇
- 模型部署
結案專題
- 定義問題描述
- 數據收集與清理
- 模型訓練與評估
總結與下一步
最低要求
- 具備基本程式設計概念的理解
- 有Python程式設計的經驗
- 熟悉基本的統計概念
受眾
- 數據科學家
- 軟體開發人員
14 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
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