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課程簡介
Julia中的機器學習算法
入門概念
- 監督學習與無監督學習
- 交叉驗證與模型選擇
- 偏差/方差權衡
線性迴歸與邏輯迴歸
(NaiveBayes & GLM)
- 入門概念
- 擬合線性迴歸模型
- 模型診斷
- 樸素貝葉斯
- 擬合邏輯迴歸模型
- 模型診斷
- 模型選擇方法
距離
- 什麼是距離?
- 歐幾里得距離
- 曼哈頓距離
- 餘弦距離
- 相關距離
- 馬氏距離
- 漢明距離
- 平均絕對偏差
- 均方根誤差
- 均方偏差
降維
-
主成分分析 (PCA)
- 線性PCA
- 核PCA
- 概率PCA
- 獨立成分分析
- 多維尺度分析
改進的迴歸方法
- 正則化的基本概念
- 嶺迴歸
- Lasso迴歸
- 主成分迴歸 (PCR)
聚類
- K均值
- K中心點
- DBSCAN
- 層次聚類
- 馬爾可夫聚類算法
- 模糊C均值聚類
標準機器學習模型
(NearestNeighbors, DecisionTree, LightGBM, XGBoost, EvoTrees, LIBSVM包)
- 梯度提升概念
- K近鄰 (KNN)
- 決策樹模型
- 隨機森林模型
- XGBoost
- EvoTrees
- 支持向量機 (SVM)
人工神經網絡
(Flux包)
- 隨機梯度下降及其策略
- 多層感知器的前向傳播與反向傳播
- 正則化
- 循環神經網絡 (RNN)
- 卷積神經網絡 (CNN)
- 自編碼器
- 超參數
最低要求
本課程適合已有數據科學和統計學背景的學員。
21 小時
客戶評論 (1)
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