嵌入式培訓(xùn)

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         曙海--工程師的項(xiàng)目導(dǎo)師。

        曙海講師體系和課程體系歷經(jīng)多年升級(jí),形成了以項(xiàng)目實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富的工程師為基礎(chǔ),產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的體系,曙海的學(xué)員大部分來(lái)自外資企業(yè)、上市公司的,研究所的工程師或高校老師,很多學(xué)員都參加工作很多年了,這對(duì)曙海的講師形成很高的要求,曙海的講師隊(duì)伍名校博士、碩士學(xué)歷的工程師占絕大多數(shù),他們大部分為上海貝爾,TI德州儀器,華為,中科院,中興,Xilinx,Intel英特爾,NI公司,Cadence公司,Synopsys,IBM,Altera,Oracle,synopsys,微軟,飛思卡爾等大型公司高級(jí)工程師,項(xiàng)目經(jīng)理,技術(shù)支持專家,他們有著深厚的專業(yè)技能和技術(shù)素養(yǎng),豐富的項(xiàng)目實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),基本上都有十多年實(shí)際項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),開發(fā)過(guò)多個(gè)大型項(xiàng)目。

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        曙海特色

        曙海-IT高端培訓(xùn)的良心技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu),一站式軟硬件技術(shù)服務(wù)平臺(tái)。

        包教包會(huì),免費(fèi)重修!服務(wù)形式:線上真人互動(dòng)式遠(yuǎn)程授課、線下現(xiàn)場(chǎng)面授培訓(xùn),公開課,上門內(nèi)訓(xùn)服務(wù),技術(shù)咨詢,承接企事業(yè)或政府項(xiàng)目,技術(shù)專家外包。特殊技術(shù)可以訂制培訓(xùn)&咨詢,按實(shí)際需求服務(wù),時(shí)間安排靈活--工作日、周末、晚班,豐富專家資源,精確匹配服務(wù),授課地點(diǎn)靈活--全國(guó)連鎖,參訓(xùn)人數(shù)靈活--小班教學(xué),豐富專家資源,顧問(wèn)式咨詢服務(wù)。

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        公益培訓(xùn)
        Python大數(shù)據(jù)機(jī)器學(xué)習(xí)培訓(xùn)
           班級(jí)規(guī)模及環(huán)境--熱線:4008699035 手機(jī):15921673576/13918613812( 微信同號(hào))
               堅(jiān)持小班授課,為保證培訓(xùn)效果,增加互動(dòng)環(huán)節(jié),每期人數(shù)限3到5人。
           上課時(shí)間和地點(diǎn)
        上課地點(diǎn):【上海】:同濟(jì)大學(xué)(滬西)/新城金郡商務(wù)樓(11號(hào)線白銀路站) 【深圳分部】:電影大廈(地鐵一號(hào)線大劇院站)/深圳大學(xué)成教院 【北京分部】:北京中山/福鑫大樓 【南京分部】:金港大廈(和燕路) 【武漢分部】:佳源大廈(高新二路) 【成都分部】:領(lǐng)館區(qū)1號(hào)(中和大道) 【沈陽(yáng)分部】:沈陽(yáng)理工大學(xué)/六宅臻品 【鄭州分部】:鄭州大學(xué)/錦華大廈 【石家莊分部】:河北科技大學(xué)/瑞景大廈 【廣州分部】:廣糧大廈 【西安分部】:協(xié)同大廈
        近開課時(shí)間(周末班/連續(xù)班/晚班)
        2025年3月24日........................(歡迎您垂詢,視教育質(zhì)量為生命!)
           實(shí)驗(yàn)設(shè)備
                ☆資深工程師授課      
                ☆注重質(zhì)量
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           新優(yōu)惠
               ◆在讀學(xué)生憑學(xué)生證,可優(yōu)惠500元。
           質(zhì)量保障

                1、培訓(xùn)過(guò)程中,如有部分內(nèi)容理解不透或消化不好,可免費(fèi)在以后培訓(xùn)班中重聽;
                2、課程完成后,授課老師留給學(xué)員手機(jī)和Email,保障培訓(xùn)效果,免費(fèi)提供半年的技術(shù)支持。
                3、培訓(xùn)合格學(xué)員可享受免費(fèi)推薦就業(yè)機(jī)會(huì)。

         培訓(xùn)課程大綱

        Python大數(shù)據(jù)機(jī)器學(xué)習(xí)培訓(xùn)大綱

         

        模塊一機(jī)器學(xué)習(xí)的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)1 - 數(shù)學(xué)分析
        1. 機(jī)器學(xué)習(xí)的一般方法和橫向比較
        2. 數(shù)學(xué)是有用的:以SVD為例
        3. 機(jī)器學(xué)習(xí)的角度看數(shù)學(xué)
        4. 復(fù)習(xí)數(shù)學(xué)分析
        5. 直觀解釋常數(shù)e
        6. 導(dǎo)數(shù)/梯度
        7. 隨機(jī)梯度下降
        8. Taylor展式的落地應(yīng)用
        9. gini系數(shù)
        10. 凸函數(shù)
        11. Jensen不等式
        12. 組合數(shù)與信息熵的關(guān)系

        模塊二機(jī)器學(xué)習(xí)的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)2 - 概率論與貝葉斯先驗(yàn)
        1. 概率論基礎(chǔ)
        2. 古典概型
        3. 貝葉斯公式
        4. 先驗(yàn)分布/后驗(yàn)分布/共軛分布
        5. 常見概率分布
        6. 泊松分布和指數(shù)分布的物理意義
        7. 協(xié)方差(矩陣)和相關(guān)系數(shù)
        8. 獨(dú)立和不相關(guān)
        9. 大數(shù)定律和中心極限定理的實(shí)踐意義
        10. 深刻理解大似然估計(jì)MLE和大后驗(yàn)估計(jì)MAP
        11. 過(guò)擬合的數(shù)學(xué)原理與解決方案

        模塊三機(jī)器學(xué)習(xí)的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)3 - 矩陣和線性代數(shù)
        1. 線性代數(shù)在數(shù)學(xué)科學(xué)中的地位
        2. 馬爾科夫模型
        3. 矩陣乘法的直觀表達(dá)
        4. 狀態(tài)轉(zhuǎn)移矩陣
        5. 矩陣和向量組
        6. 特征向量的思考和實(shí)踐計(jì)算
        7. QR分解
        8. 對(duì)稱陣、正交陣、正定陣
        9. 數(shù)據(jù)白化及其應(yīng)用
        10. 向量對(duì)向量求導(dǎo)
        11. 標(biāo)量對(duì)向量求導(dǎo)
        12. 標(biāo)量對(duì)矩陣求導(dǎo)工作機(jī)制

        模塊四Python基礎(chǔ)1 - Python及其數(shù)學(xué)庫(kù)
        1. 解釋器Python2.7與IDE:Anaconda/Pycharm
        2. Python基礎(chǔ):列表/元組/字典/類/文件
        3. Taylor展式的代碼實(shí)現(xiàn)
        4. numpy/scipy/matplotlib/panda的介紹和典型使用
        5. 多元高斯分布
        6. 泊松分布、冪律分布
        7. 典型圖像處理
        8. 蝴蝶效應(yīng)
        9. 分形與可視化

        模塊五Python基礎(chǔ)2 - 機(jī)器學(xué)習(xí)庫(kù)
        1. scikit-learn的介紹和典型使用
        2. 損失函數(shù)的繪制
        3. 多種數(shù)學(xué)曲線
        4. 多項(xiàng)式擬合
        5. 快速傅里葉變換FFT
        6. 奇異值分解SVD
        7. Soble/Prewitt/Laplacian算子與卷積網(wǎng)絡(luò)
        8. 卷積與(指數(shù))移動(dòng)平均線
        9. 股票數(shù)據(jù)分析

        模塊六Python基礎(chǔ)3 - 數(shù)據(jù)清洗和特征選擇
        1. 實(shí)際生產(chǎn)問(wèn)題中算法和特征的關(guān)系
        2. 股票數(shù)據(jù)的特征提取和應(yīng)用
        3. 一致性檢驗(yàn)
        4. 缺失數(shù)據(jù)的處理
        5. 環(huán)境數(shù)據(jù)異常檢測(cè)和分析
        6. 模糊數(shù)據(jù)查詢和數(shù)據(jù)校正方法、算法、應(yīng)用
        7. 樸素貝葉斯用于鳶尾花數(shù)據(jù)
        8. GaussianNB/MultinomialNB/BernoulliNB
        9. 樸素貝葉斯用于18000+篇/Sogou新聞文本的分類

        模塊七 回歸
        1. 線性回歸
        2. Logistic/Softmax回歸
        3. 廣義線性回歸
        4. L1/L2正則化
        5. Ridge與LASSO
        6. Elastic Net
        7. 梯度下降算法:BGD與SGD
        8. 特征選擇與過(guò)擬合

        模塊八Logistic回歸
        1. Sigmoid函數(shù)的直觀解釋
        2. Softmax回歸的概念源頭
        3. Logistic/Softmax回歸
        4. 大熵模型
        5. K-L散度
        6. 損失函數(shù)
        7. Softmax回歸的實(shí)現(xiàn)與調(diào)參

        模塊九回歸實(shí)踐
        1. 機(jī)器學(xué)習(xí)sklearn庫(kù)介紹
        2. 線性回歸代碼實(shí)現(xiàn)和調(diào)參
        3. Softmax回歸代碼實(shí)現(xiàn)和調(diào)參
        4. Ridge回歸/LASSO/Elastic Net
        5. Logistic/Softmax回歸
        6. 廣告投入與銷售額回歸分析
        7. 鳶尾花數(shù)據(jù)集的分類
        8. 交叉驗(yàn)證
        9. 數(shù)據(jù)可視化

        模塊十決策樹和隨機(jī)森林
        1. 熵、聯(lián)合熵、條件熵、KL散度、互信息
        2. 大似然估計(jì)與大熵模型
        3. ID3、C4.5、CART詳解
        4. 決策樹的正則化
        5. 預(yù)剪枝和后剪枝
        6. Bagging
        7. 隨機(jī)森林
        8. 不平衡數(shù)據(jù)集的處理
        9. 利用隨機(jī)森林做特征選擇
        10. 使用隨機(jī)森林計(jì)算樣本相似度
        11. 數(shù)據(jù)異常值檢測(cè)

        模塊十一隨機(jī)森林實(shí)踐
        1. 隨機(jī)森林與特征選擇
        2. 決策樹應(yīng)用于回歸
        3. 多標(biāo)記的決策樹回歸
        4. 決策樹和隨機(jī)森林的可視化
        5. 葡萄酒數(shù)據(jù)集的決策樹/隨機(jī)森林分類
        6. 波士頓房?jī)r(jià)預(yù)測(cè)

        模塊十二提升
        1. 提升為什么有效
        2. 梯度提升決策樹GBDT
        3. XGBoost算法詳解
        4. Adaboost算法
        5. 加法模型與指數(shù)損失

        模塊十三提升實(shí)踐
        1. Adaboost用于蘑菇數(shù)據(jù)分類
        2. Adaboost與隨機(jī)森林的比較
        3. XGBoost庫(kù)介紹
        4. Taylor展式與學(xué)習(xí)算法
        5. KAGGLE簡(jiǎn)介
        6. 泰坦尼克乘客存活率估計(jì)

        模塊十四SVM
        1. 線性可分支持向量機(jī)
        2. 軟間隔的改進(jìn)
        3. 損失函數(shù)的理解
        4. 核函數(shù)的原理和選擇
        5. SMO算法
        6. 支持向量回歸SVR

        模塊十五SVM實(shí)踐
        1. libSVM代碼庫(kù)介紹
        2. 原始數(shù)據(jù)和特征提取
        3. 葡萄酒數(shù)據(jù)分類
        4. 數(shù)字圖像的手寫體識(shí)別
        5. SVR用于時(shí)間序列曲線預(yù)測(cè)
        6. SVM、Logistic回歸、隨機(jī)森林三者的橫向比較

        模塊十六聚類(一)
        1. 各種相似度度量及其相互關(guān)系
        2. Jaccard相似度和準(zhǔn)確率、召回率
        3. Pearson相關(guān)系數(shù)與余弦相似度
        4. K-means與K-Medoids及變種
        5. AP算法(Sci07)/LPA算法及其應(yīng)用

        模塊十七聚類(二)
        1. 密度聚類DBSCAN/DensityPeak(Sci14)
        2. DensityPeak(Sci14)
        3. 譜聚類SC
        4. 聚類評(píng)價(jià)AMI/ARI/Silhouette
        5. LPA算法及其應(yīng)用

        模塊十八聚類實(shí)踐
        1. K-Means++算法原理和實(shí)現(xiàn)
        2. 向量量化VQ及圖像近似
        3. 并查集的實(shí)踐應(yīng)用
        4. 密度聚類的代碼實(shí)現(xiàn)
        5. 譜聚類用于圖片分割

        模塊十九EM算法
        1. 大似然估計(jì)
        2. Jensen不等式
        3. 樸素理解EM算法
        4. 精確推導(dǎo)EM算法
        5. EM算法的深入理解
        6. 混合高斯分布
        7. 主題模型pLSA

        模塊二十EM算法實(shí)踐
        1. 多元高斯分布的EM實(shí)現(xiàn)
        2. 分類結(jié)果的數(shù)據(jù)可視化
        3. EM與聚類的比較
        4. Dirichlet過(guò)程EM
        5. 三維及等高線等圖件的繪制
        6. 主題模型pLSA與EM算法

        模塊二十一主題模型LDA
        1. 貝葉斯學(xué)派的模型認(rèn)識(shí)
        2. Beta分布與二項(xiàng)分布
        3. 共軛先驗(yàn)分布
        4. Dirichlet分布
        5. Laplace平滑
        6. Gibbs采樣詳解

        模塊二十二LDA實(shí)踐
        1. 網(wǎng)絡(luò)爬蟲的原理和代碼實(shí)現(xiàn)
        2. 停止詞和高頻詞
        3. 動(dòng)手自己實(shí)現(xiàn)LDA
        4. LDA開源包的使用和過(guò)程分析
        5. Metropolis-Hastings算法
        6. MCMC
        7. LDA與word2vec的比較
        8. TextRank算法與實(shí)踐

        模塊二十三隱馬爾科夫模型HMM
        1. 概率計(jì)算問(wèn)題
        2. 前向/后向算法
        3. HMM的參數(shù)學(xué)習(xí)
        4. Baum-Welch算法詳解
        5. Viterbi算法詳解
        6. 隱馬爾科夫模型的應(yīng)用優(yōu)劣比較

        模塊二十四HMM實(shí)踐
        1. 動(dòng)手自己實(shí)現(xiàn)HMM用于中文分詞
        2. 多個(gè)語(yǔ)言分詞開源包的使用和過(guò)程分析
        3. 文件數(shù)據(jù)格式UFT-8、Unicode
        4. 停止詞和標(biāo)點(diǎn)符號(hào)對(duì)分詞的影響
        5. 前向后向算法計(jì)算概率溢出的解決方案
        6. 發(fā)現(xiàn)新詞和分詞效果分析
        7. 高斯混合模型HMM
        8. GMM-HMM用于股票數(shù)據(jù)特征提取

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