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      成都國富AI工程師培訓班

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      • 開班時間: 滾動開班
      • 優(yōu)惠價格: 在線咨詢
      • 關注人數(shù): 102
      • 咨詢電話: 4006-303-880
      • 教學點: 1個 成都市高新區(qū)天府二街。

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      課程介紹
      課程導讀

      成都國富AI工程師培訓班,主要是幫助學員熟悉AI工具,包括TensorFlow、Keras、Caffe、PyTorch、熟悉CNN、RNN、Faster RCNN等深度神經網絡模型,并掌握其相關的優(yōu)化算法等,更多詳情請往下看。

       
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      成都國富如荷教育簡介

      CDA數(shù)據(jù)分析師培訓,深耕數(shù)據(jù)人才教育多年,致力于打造數(shù)據(jù)人才多方位學習平臺,匯聚好的學習資源,助力數(shù)據(jù)人才找到好工作,目前,CDA已與國內100多所好校進行了戰(zhàn)略合作,已出版30多本CDA數(shù)據(jù)分析師系列叢書,市場發(fā)行量數(shù)萬冊,培養(yǎng)學員眾多。

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      適合人群

      大學生、在職提升、轉行或待業(yè)人員

      上課情況

      面授/網課、周一到周五8-17點開課

      課程亮點

      朝九晚九全程跟班答疑、一對一督學、定期直播串講、五分鐘內有問必答、出勤率和進度監(jiān)督、作業(yè)與測試

      學習目標

      熟悉AI工具,包括TensorFlow、Keras、Caffe、PyTorch
      熟悉深度學習應用
      熟悉CNN、RNN、Faster RCNN等深度神經網絡模型,并掌握其相關的優(yōu)化算法
      了解深度學習高級算法,包括卷積神經網絡、循環(huán)神經網絡等
      掌握優(yōu)化算法和高性能計算方法
      掌握NLP自然語言處理一線行業(yè)案例
      掌握計算機視覺圖像識別一線行業(yè)案例

      成都人工智能工程師培訓哪家好
      授課章節(jié) 授課內容
      "01章預備知識:圖像識別方法的演進基礎 01-01開發(fā)環(huán)境配置:Anaconda環(huán)境和MXNet
      01-02深度學習簡介:起源、特點和發(fā)展
      01-03計算機視覺概述
      01-04數(shù)據(jù)操作
      01-05自動求梯度
      01-06圖像識別的演進
      01-07線性回歸與線性回歸的實現(xiàn)
      01-08線性模型:對數(shù)線性二分類、多分類
      01-09獨熱和稠密度向量表示
      01-10softmax回歸與實現(xiàn)
      01-10基于深度學習的圖像識別技術發(fā)展
      02章深度學習基礎知識 01-01線性模型的局限性:異或問題
      01-02非線性輸入轉換、核方法、可訓練的映射函數(shù)
      01-03感知機和多層感知機的實現(xiàn)
      01-04模型選擇、欠擬合過擬合問題
      01-05權重衰減和丟棄法
      01-06實戰(zhàn)案例:房價預測模型
      01-07神經網絡基礎
      01-08前饋神經網絡、BP神經網絡
      01-09神經網絡的訓練
      01-10深度學習計算
      03章卷積神經網絡與深度學習 01-01二維卷積層相關運算
      01-02填充和步幅
      01-03多輸入通道和多輸出通道
      01-04二維最大池化層和平均池化層
      01-05卷積神經網絡LeNet模型
      01-06深度卷積神經網絡AlexNet
      01-07使用重復數(shù)據(jù)的網絡
      01-08網絡中的網絡:NIN塊和NIN模型
      01-09合并行連接的網絡
      01-10批量歸一化
      01-11殘差網絡ResNet模型
      01-12稠密度連接網絡DeseNet模型
      04章循環(huán)神經網絡與深度學習 01-01語言模型計算
      01-02循環(huán)神經網絡
      01-03模型語言數(shù)據(jù)集
      01-04循環(huán)神經網絡從零開始實現(xiàn)
      01-05循環(huán)神經網絡的簡介實現(xiàn)
      01-06通過時間反向傳播
      01-07門控循環(huán)單元
      01-08長短期記憶
      01-09深度循環(huán)神經網絡
      01-10雙向循環(huán)神經網絡
      05章優(yōu)化算法與深度學習 01-01優(yōu)化與深度學習的關系
      01-02梯度下降和隨機梯度下降
      01-03小批量隨機梯度下降
      01-04動量法與實現(xiàn)
      01-05AdaGrad算法特點與實現(xiàn)
      01-06RMSProp算法
      01-07AdaDelta算法
      01-08Adma算法
      06章計算機技術與高性能計算 01-01衡量性能的方法
      01-02提高性能性能的各種編程方法
      01-03命令式和混合編程
      01-04異步計算
      01-05自動并行運算
      01-06多GPU運算
      07章AI應用方向之計算機視覺 01-01使用圖像增廣訓練模型
      01-02微調:熱狗識別
      01-03目標檢測和邊界框
      01-04計算機視覺:錨框生成
      01-05多尺度目標檢測
      01-06目標檢測數(shù)據(jù)集:皮卡丘
      01-07單發(fā)多框檢測:SSD
      01-08卷積神經網絡系列:R-CNN
      01-09語意分割和數(shù)據(jù)集
      01-10全卷積網絡
      01-11樣式遷移
      08章計算機視覺案例:Kaggle圖像識別 01-01案例1:圖像分類
      01-02案例2:狗的品種
      01-03step1:獲取和整理數(shù)據(jù)集
      01-04step2:圖像增廣
      01-05step3:讀取數(shù)據(jù)集
      01-06step4:定義模型
      01-07step5:定義訓練函數(shù)
      01-08step6:訓練模型
      09章AI應用方向之NLP自然語言處理 01-01詞嵌入和連續(xù)詞袋模型
      01-02近似訓練:負采樣、層序softmax
      01-03word2vec的實現(xiàn)
      01-04子詞潛入:fastText
      01-05全局向量的詞潛入:GloVe
      01-06求近義詞和類比詞
      01-07文本情感分類:使用循環(huán)神經網絡
      01-08文本情感分類:使用卷積神經網絡(textCNN)
      01-09編碼器、解碼器
      01-10貪婪搜索、全局搜索、束搜索
      01-11注意力機制
      10章NLP自然語言處理案例 01-01案例1:機器人翻譯
      01-02step1:讀取和與處理數(shù)據(jù)集
      01-03step2:含注意力機制的編碼器-解碼器
      01-04step3:訓練模型
      01-05step4:預測不定長的序列
      01-06step5:評價翻譯結果
      01-07唐詩生成器
      01-08step1:定義輸入數(shù)據(jù)
      01-09step2:定義多層LESTM模型
      01-10step3:定義損失函數(shù)
      01-11step4:訓練模型生成文字
      01-12step5:更多參數(shù)說明
      01-13step6:運行自己的數(shù)據(jù)"

       

      人工智能的好處有哪些

      1. 提高生產效
      人工智能技術可以通過自動化和智能化的方式,提高生產效率和質量。例如,在制造業(yè)中,人工智能可以通過自動化生產線和智能機器人,實現(xiàn)生產過程的自動化和智能化,提高生產效率和質量。
      2. 促進醫(yī)療健康
      人工智能技術可以在醫(yī)療健康領域發(fā)揮重要作用。例如,人工智能可以通過分析大量的醫(yī)療數(shù)據(jù),提高疾病的診斷和治療效果,同時也可以通過智能醫(yī)療設備和遠程醫(yī)療技術,提高醫(yī)療服務的效率和質量。
      3. 優(yōu)化交通運輸
      人工智能技術可以通過智能交通系統(tǒng)和自動駕駛技術,優(yōu)化交通運輸,提高交通安全和效率。例如,自動駕駛技術可以減少交通事故和擁堵,提高交通運輸?shù)男屎唾|量。
      4. 提高教育水平
      人工智能技術可以通過智能教育系統(tǒng)和個性化教育技術,提高教育水平和質量。例如,智能教育系統(tǒng)可以根據(jù)學生的學習情況和興趣,提供個性化的教育服務,提高學生的學習效果和興趣。
      5. 促進科學研究
      人工智能技術可以通過模擬和分析復雜的科學問題,促進科學研究的發(fā)展。例如,人工智能可以通過模擬和分析天氣預報、氣候變化、宇宙探索等復雜的科學問題,提高科學研究的效率和質量。

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