課程簡介

介紹

描述未標記數據的結構

  • 無監督 Machine Learning

識別、聚類和生成圖像、視頻序列和動作捕捉數據

  • 深度置信網路 (DBN)

從損壞(嘈雜)的版本重建原始輸入數據

  • 特徵選擇和提取
  • 堆疊降噪自動編碼器

分析視覺圖像

  • 捲積 Neural Networks

更好地了解數據結構

  • 半監督學習

瞭解文字數據

  • 文本特徵提取

構建高度準確的預測模型

  • 改善 Machine Learning 結果
  • 集成方法

總結和結論

最低要求

  • Python 程式設計經驗
  • 了解機器學習的基本原理

觀眾

  • 開發人員
  • 分析師
  • 數據科學家
 21 時間:

人數



每位參與者的報價

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