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關于舉辦 “人工智能與深度學習實踐”培訓班的通知 下載課程WORD文檔
添加時間:2017-11-24      修改時間: 2017-11-24      課程編號:100285742
《關于舉辦 “人工智能與深度學習實踐”培訓班的通知》課程詳情
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課程介紹
人工智能(Artificial Intelligence),英文縮寫為AI。它是研究、開發(fā)用于模擬、延伸和擴展人的智能的理論、方法、技術及應用系統(tǒng)的一門新的技術科學。 人工智能是計算機科學的一個分支,它企圖了解智能的實質,并生產出一種新的能以人類智能相似的方式做出反應的智能機器,該領域的研究包括機器人、語言識別、圖像識別、自然語言處理和專家系統(tǒng)等。人工智能從誕生以來,理論和技術日益成熟,應用領域也不斷擴大,可以設想,未來人工智能帶來的科技產品,將會是人類智慧的“容器”,也可能超過人的智能,因此中國軟件產業(yè)培訓網特推出了“人工智能與深度學習實踐”培訓班現(xiàn)將相關事宜通知如下:


培訓時間
2018年01月25-01月29日 杭州(25日全天報到)


培訓目標
1、了解人工智能基礎知識,人工智能與大數(shù)據、云計算的區(qū)別與聯(lián)系;
2、掌握有監(jiān)督學習、無監(jiān)督學習、增強學習等的概念、原理、方法;
3、掌握幾種神經網絡:卷積網絡CNN,循環(huán)網絡RNN,生成對抗網絡GAN等的原理、結構、應用;
4、了解相關框架、模型的研發(fā)、設計與實現(xiàn)方面的經驗分享;
5、通過大量實際案例使學員真正掌握Caffe與Tensorflow框架在工作中的用法。


培訓對象
各企事業(yè)單位,項目經理、技術總監(jiān)、系統(tǒng)架構師、系統(tǒng)分析師、高級程序員、資深開發(fā)人員、高校、科研院所牽涉到數(shù)據挖掘與統(tǒng)計分析處理的項目負責人

培訓費用及須知 培訓費6800元/人。(含培訓費、資料費、考試費、證書費、講義費等)。需要住宿學員請?zhí)崆巴ㄖ,可統(tǒng)一安排,費用自理


培訓方式
理論講授,案例分析,方法傳授、動畫演示、互動討論,講師點評、實戰(zhàn)演練。


詳細大綱與培訓內容


模塊一:人工智能概述
1.人工智能——世紀對弈
AlphaGo圍棋勝利的深度透視
AlphaGo的身世
AlphaGo的算法秘密以及三代AlphaGo技術對比
對弈的意義
AI發(fā)展的意義
2.人工智能發(fā)展概況
什么是智能
什么是人工智能 (AI)
AI研究的方法和途徑.
AI的歷史.
AI的研究特點
人工智能學科體系
3.人工智能中人文趣事
圖靈(Turing)
赫伯特•西蒙(Herbert Simon)


模塊二:人工智能基本原理及應用
1.人工智能數(shù)學知識
線性代數(shù)
標量、向量、矩陣和張量
矩陣和向量相乘
單位矩陣和逆矩陣
線性相關和生成子空間
范數(shù)
特殊類型的矩陣和向量
特征分解
奇異值分解
概率與信息論
隨機變量
概率分布
離散型變量和概率質量函數(shù)
連續(xù)型變量和概率密度函數(shù)
邊緣概率
條件概率
條件概率的鏈式法則
獨立性和條件獨立性
期望、方差和協(xié)方差
常用概率分布
Bernoulli分布
Multinoulli分布
高斯分布
指數(shù)分布和Laplace分布
Dirac分布和經驗分布
分布的混合
常用函數(shù)的有用性質
貝葉斯規(guī)則
連續(xù)型變量的技術細節(jié)
信息論
結構化概率模型
數(shù)值計算
上溢和下溢
病態(tài)條件
基于梯度的優(yōu)化方法
梯度之上:Jacobian和Hessian矩陣
約束優(yōu)化
2.人工智能基礎知識
知識表示的概念
知識的特性
知識的分類
知識表示的方法
推理的定義
Agent
3.智能機器人
專家系統(tǒng)
服務機器人
工業(yè)機器人
達芬奇機器人


模塊三:機器學習技術
1.學習算法
任務T
性能度量P
經驗E
示例:線性回歸
2.容量、過擬合和欠擬合
沒有免費午餐定理
正則化
3.超參數(shù)和驗證
交叉驗證
4.估計、偏差和方差
點估計
偏差
方差和標準差
衡偏差和方差以最小化均方誤差
一致性
5.大似然估計
條件對數(shù)似然和均方誤差
大似然的性質
6.貝葉斯統(tǒng)計
大后驗(MAP)估計
7.監(jiān)督學習算法
概率監(jiān)督學習
支持向量機
其他簡單的監(jiān)督學習算法.
8.無監(jiān)督學習算法.
主成分分析
k-均值聚類
9.增強學習
10.隨機梯度下降
11.構建機器學習算法
12.促使深度學習發(fā)展的挑戰(zhàn)
維數(shù)災難
局部不變性和平滑正則化
流形學習
13.人工神經網絡及其應用
神經網絡的發(fā)展簡史
神經元數(shù)學模型
神經網絡的分類
神經網絡的學習算法
神經網絡的特征
14.遺傳算法及其應用


模塊四:深度網絡
四、深度網絡
1.深度前饋網絡
實例:學習XOR
基于梯度的學習
代價函數(shù)
輸出單元
隱藏單元
整流線性單元及其擴展
Logistic sigmoid與雙曲正切函數(shù)
其他隱藏單元
架構設計
多能近似性質和深度
其他架構上的考慮
反向傳播和其他的微分算法.
計算圖
微積分中的鏈式法則
遞歸地使用鏈式法則來實現(xiàn)反向傳播
全連接MLP中的反向傳播計算
符號到符號的導數(shù)
一般化的反向傳播
實例:用于MLP訓練的反向傳播
復雜化
深度學習界以外的微分
高階微分
歷史小記
2.深度學習中的正則化
參數(shù)范數(shù)懲罰
L2參數(shù)正則化
正則化
作為約束的范數(shù)懲罰
正則化和欠約束問題
數(shù)據集增強
噪聲魯棒性
向輸出目標注入噪聲
半監(jiān)督學習
多任務學習
提前終止
參數(shù)綁定和參數(shù)共享.
卷積神經網絡
稀疏表示.
Bagging和其他集成方法
Dropout
對抗訓練.
切面距離、正切傳播和流形正切分類器
3.深度模型中的優(yōu)化
學習和純優(yōu)化有什么不同
經驗風險*小化
代理損失函數(shù)和提前終止
批量算法和小批量算法
神經網絡優(yōu)化中的挑戰(zhàn)
病態(tài)
4.深度學習常見網絡


模塊五:深度學習必備框架
1. Tensorflow基礎操作
2. Tensorflow建立機器學習模型
3. Tensorflow神經網絡詳解
4. 基于Tensorflow的CNN與RNN模型
5. Caffe框架配置參數(shù)詳解
6. Caffe兩種常用數(shù)據源制作
7. Caffe技巧與應用
深度學習兩大神器Caffe與Tensorflow實戰(zhàn),代碼示例演示如何應用框架進行深度學習建模任務。


模塊六:深度學習項目實戰(zhàn)(一)
1. 驗證碼識別(基于Tensorflow)
2. 文本分類(基于Tensorflow)
3. 圖像風格轉換(基于Tensorflow)


模塊七:深度學習項目實戰(zhàn)(二)
4. 詞向量模型Word2vec(基于Tensorflow)
5. 強化學習讓AI自己玩游戲(基于Tensorflow)
6. 人臉檢測(基于Caffe)
7. 人臉關鍵點定位(基于Caffe)
基于深度學習框架Tensorflow與Caffe從數(shù)據源制作開始進行數(shù)據預處理與網絡模型訓練,完整演示如何應用深度學習到實際任務中。








《關于舉辦 “人工智能與深度學習實踐”培訓班的通知》培訓受眾
各企事業(yè)單位,項目經理、技術總監(jiān)、系統(tǒng)架構師、系統(tǒng)分析師、高級程序員、資深開發(fā)人員、高校、科研院所牽涉到數(shù)據挖掘與統(tǒng)計分析處理的項目負責人

《關于舉辦 “人工智能與深度學習實踐”培訓班的通知》所屬分類
特色課程

《關于舉辦 “人工智能與深度學習實踐”培訓班的通知》所屬專題
學習型組織構建與發(fā)展培訓

《關于舉辦 “人工智能與深度學習實踐”培訓班的通知》授課培訓師簡介
周輝
周輝老師,男,中國科學院通信與信息系統(tǒng)專業(yè)博士。北京郵電大學移動互聯(lián)網與信息化實驗室特聘研究員、對外經貿大學信息學院特聘兼職教師、中國移動集團高級培訓講師,長期從事大數(shù)據、4G、移動互聯(lián)網安全、管理及大數(shù)據精確營銷等研究方向。國內頂級信息系統(tǒng)架構師,金牌講師,技術顧問,移動開發(fā)專家。擁有豐富的通信信息系統(tǒng)設計、開發(fā)經驗及培訓行業(yè)經驗,先后為全國超過15家省移動公司,超過30家地市移動公司有過項目開發(fā)合作及授課,擔任多個大型通信項目的總師。
鐘老師,男,博士畢業(yè)于中國科學院,獲工學博士學位(計算機系統(tǒng)結構方向),曾在國內某高校和某大型通信企業(yè)工作過,目前在中國科學院某研究所工作,高級工程師,副研究員,課題組長,團隊成員二十余人。大數(shù)據、云計算系列課程建設與教學專家,新技術課程開發(fā)組長。近八年來帶領團隊主要從事大數(shù)據管理與高性能分析處理(Hadoop、Spark、Storm)、大數(shù)據倉庫(HIVE)和實時數(shù)據倉庫(SparkSQL、Shark),大數(shù)據建模挖掘與機器學習(Mahout、MLib、Oryx、Pentaho BI、SAS、SPSS、R等)、MPP并行數(shù)據倉庫(Greenplum etc)、NoSQL與NewSQL分布式數(shù)據庫(HBase、MongoDB、Cassandra etc)、(移動)電子商務平臺、大數(shù)據搜索平臺(ElasticSearch、Solr、Lucene等)、云計算與虛擬化(OpenStack,VMware,XenServer,CloudStack,KVM,Docker,SaaS服務)、云存儲系統(tǒng)、Swift對象存儲系統(tǒng)、網絡GIS地圖服務器、互聯(lián)網+在線教育云平臺方面的項目研發(fā)與管理工作。
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