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課程簡介
基礎知識
- 電腦是否能思考?
- 解決問題的命令式與聲明式方法
- Bedan在人工智能中的目的
- 人工智能的定義。圖靈測試。其他決定因素
- 智能系統概念的發展
- 最重要的成就與發展方向
Neural Networks
- 基礎知識
- 神經元與神經網絡的概念
- 大腦的簡化模型
- 神經元的機會
- XOR問題與值的分佈性質
- S形函數的多態性
- 其他激活函數
- 神經網絡的構建
- 神經元連接的概念
- 作為節點的神經網絡
- 構建網絡
- 神經元
- 層
- 權重
- 輸入與輸出數據
- 範圍0到1
- 標準化
- 學習Neural Networks
- 反向傳播
- 傳播步驟
- 網絡訓練算法
- 應用範圍
- 評估
- 近似可能性的問題
- 示例
- XOR問題
- 樂透?
- 股票
- OCR與圖像模式識別
- 其他應用
- 實施神經網絡建模工作,預測上市公司股票價格
當前的問題
- 組合爆炸與遊戲問題
- 再次談論圖靈測試
- 對電腦能力的過度自信
7 時間:
客戶評論 (3)
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Maggie Webb - Department of Jobs, Regions, and Precincts
Course - Introduction to the use of neural networks
The interactive part, tailored to our specific needs.
Thomas Stocker
Course - Introduction to the use of neural networks
Ann created a great environment to ask questions and learn. We had a lot of fun and also learned a lot at the same time.