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    4006-900-901

    Python機器學習算法實戰

    參加對象:IT系統部、大數據系統開發部、大數據建模等IT技術人員。
    課程費用:電話咨詢
    授課天數:2~3天
    授課形式:內訓
    聯系電話:4006-900-901 / 17821361800(小威)

    微信咨詢&報名

    課程背景  COURSE BACKGROUND

    本課程為高級課程,專注于機器學習算法,原理,以及算法實現及優化。

    課程收益  PROGRAM BENEFITS

    熟悉常見的機器學習的算法。
    掌握機器學習的算法原理,以及數據推導。
    學會使用Python來實現機器學習算法,以及優化算法。
    掌握scikit-learn擴展庫來實現機器學習算法。

    課程大綱  COURSE OUTLINE

    機器學習基礎
    機器學習簡介
    機器學習的種類
    監督學習/無監督學習/半監督學習/強化學習
    批量學習和在線學習
    基于實例與基于模型
    機器學習的主要戰挑
    數據量不足
    數據質量差
    無關特征
    過擬合/擬合不足
    機器學習任務
    監督:分類、回歸
    無監督:聚類、降維、關聯規則
    機器學習基本過程
    模型評估指標
    回歸:R^2, MAE/MSE/RMSE/MAPE
    分類:Acc,Recall,Precision,F1,ROC曲線,AUC
    模型評估方法
    訓練集/驗證集
    交叉驗證
    過擬合評估
    過擬合檢驗
    過擬合解決方法:正則化
    正則化:
    L1正則項
    L2正則項
    模型參數優化
    交叉驗證
    網格搜索GridSearchCV
    隨機搜索RandomizeSearchCV
    機器學習常用庫

    回歸任務算法
    線性回歸模型
    一元線性回歸
    多元線性回歸
    線性回歸算法
    損失函數
    普通最小二乘法OLS
    欠擬合解決方法
    多項式回歸
    過擬合的優化算法:正則化
    嶺回歸(Ridge)
    套索回歸Lasso
    ElasticNet回歸
    各種算法的適用場景
    超參優化
    大規模數據集回歸:迭代算法
    隨機梯度下降
    批量梯度下降
    小批量梯度下降
    梯度算法的關鍵問題
    邏輯回歸
    邏輯回歸模型
    邏輯回歸的算法
    原理
    數學推導
    正則項處理
    其它優化:
    迭代樣本的隨機選擇
    變化的學習率
    求解算法與懲罰項的關系
    多分類處理
    ovo
    ovr
    線性判別分析
    判別分析簡介
    基本思想
    判別分析算法
    數學推導
    類間/類內散度矩陣
    多分類處理
    迭代樣本的隨機選擇
    變化的學習率
    求解算法與懲罰項的關系

    支持向量機
    支持向量機簡介
    作用:回歸、分類、異常檢測
    適用場景
    線性SVM分類
    基本原理
    支持向量
    SMO算法
    非線性SVM分類
    常用核函數
    線性核函數
    多項式核
    高斯RBF核
    核函數的選擇原則
    線性不可分處理:松弛系數
    決策樹
    決策樹模型
    構建決策樹的三個關鍵問題
    決策樹的訓練
    決策樹的可視化
    決策樹常用算法
    ID5
    CART
    正則化參數
    決策樹預測的基本步驟

    神經網絡
    神經網絡模型
    工作原理:加法器、激活函數
    適用場景
    神經網絡的建立步驟
    BP算法實現
    多層感知器MLP
    隱藏層的數量
    神經元的個數
    樸素貝葉斯
    貝葉斯簡介
    條件概率
    常見貝葉斯網絡
    樸素貝葉斯
    算法實現
    連續變量處理:高斯分布
    拉普拉斯修正

    集成算法
    分類模型優化思想
    優化框架
    Bagging
    Boosting
    Bagging集成
    原理
    隨機森林
    Boosting集成
    原理
    AdaBoost
    無監督算法

    結束:課程總結與問題答疑。

    我們的服務  OUR SERVICES
    服務流程

    業務范疇
    量身定制化的經典內訓課程
    人力資源
    勞動法
    培訓發展
    職業技能
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    經營股權
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    物流管理
    采購管理
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