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Python数据分析课程培训
 
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       坚持小班授课,为保证培训效果,增加互动环节,每期人数限3到5人。
   上课时间和地点
开课地址:【上海】同济大学(沪西)/新城金郡商务楼(11号线白银路站)【深圳分部】:电影大厦(地铁一号线大剧院站) 【武汉分部】:佳源大厦【成都分部】:领馆区1号【沈阳分部】:沈阳理工大学【郑州分部】:锦华大厦【石家庄分部】:瑞景大厦【北京分部】:北京中山学院 【南京分部】:金港大厦
最新开班 (连续班 、周末班、晚班):2024年11月18日
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   质量保障

        1、培训过程中,如有部分内容理解不透或消化不好,可免费在以后培训班中重听;
        2、课程完成后,授课老师留给学员手机和Email,保障培训效果,免费提供半年的技术支持。
        3、培训合格学员可享受免费推荐就业机会。

课程大纲
 
  • 第1章深度学习概述
    1-1深度学习?深在哪里?!
    1-2课程内容介绍
    1-3如何选择各类深度学习模型
    1-4图像的数据表示
    1-5图像与数据的互相转换
    1-6MNIST数据集介绍
    1-7CIFAR-10数据集介绍
    1-8什么是张量?
    1-9本课程代码课件及数据
    第2章准备软件环境
    2-1Python常用IDE简介
    2-2Anaconda的安装与配置
    2-3Jupyter Notebook的基本操作
    2-4Keras+TensorFlow组合的优势
    2-5Keras+TensorFlow组合的安装
    第3章神经网络模型入门
    3-1神经网络的基本原理
    3-2神经网络原理的具体演示
    3-3神经网络的算法实质
    3-4神经网络的连接函数
    3-5损失函数与凸函数
    3-6控制模型复杂度:正则化
    3-7损失函数的求解:梯度下降法
    3-8损失函数的求解:自适应算法
    第4章Keras操作入门
    4-1Keras的基本操作步骤
    4-2Keras操作的常用命令
    4-3IRIS分析实例
    4-4模型的可视化
    4-5模型的终止训练、保存与载入
    4-6模型的修改
    4-7将Keras与sklearn结合使用
    4-8用Keras拟合MNIST案例
    第5章卷积神经网络
    5-1什么是卷积?
    5-2CNN的基本原理
    5-3CNN网络的结构
    5-4Keras中和CNN有关的层设定
    5-5MNIST实例的CNN实现
    5-6对CIFAR10案例拟合简单CNN模型
    5-7对CIFAR10案例拟合复杂CNN模型
    第6章图像预处理
    6-1缺少源数据对建模的影响
    6-2定义所需的图像变换方法
    6-3直接生成变换后的图像数据
    6-4流式数据处理
    6-5图像的缩放操作
    第7章迁移学习
    7-1为什么需要迁移学习?
    7-2LeNet和AlexNet
    7-3VGG
    7-4ResNet
    7-5GoogleNet
    7-6Xception、DenseNet和NasNet
    7-7Keras提供的预训练模型
    7-8直接应用原模型预测
    7-9利用原模型对数据做预处理
    7-10Keras的函数式API
    7-11在原模型的基础上继续训练
    第8章循环神经网络1
    8-1RNN的基本原理
    8-2RNN的模型分类
    8-3RNN相关的网络层定义
    8-4用RNN拟合MNIST案例
    8-5用RNN拟合IMDB案例
    第9章长短期记忆网络
    9-1LSTM的基本原理
    9-2用LSTM拟合IMDB案例
    9-3自动写作案例:数据准备
    9-4自动写作案例:模型拟合
    9-5GRU的基本原理
    9-6用GRU拟合IMDB案例
 
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