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課程簡介

簡介

描述非標籤數據結構

  • 無監督機器學習

識別、聚類與生成影像、影片序列及動作捕捉資料

  • 深度信念網路 (DBNs)

從受損(雜訊)版本重建原始輸入資料

  • 特徵選擇與提取
  • 堆疊去噪自動編碼器

分析視覺影像

  • 卷積神經網絡

更深入理解數據結構

  • 半監督學習

理解文字資料

  • 文字特徵提取

構建高精確度預測模型

  • 改善機器學習結果
  • 集成方法

總結與結論

最低要求

  • 具備 Python 程式設計經驗
  • 理解機器學習基本原理

受訓對象

  • 開發者
  • 分析師
  • 數據科學家
 21 小時

人數


每位參與者的報價

客戶評論 (1)

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