客户培训背景情况
我方主要在探索并实践人工智能在金融分析中的应用,机器学习与自然语言处理是比较关注的部分,如舆情分析等等
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学员基础
皆为计算机专业硕士毕业,有python基础,了解机器学习相关基础知识。
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本次培训主要目标
1、掌握实际问题建模方法,了解算法在解决实际问题时面临的局限,掌握数据预处理能力。
掌握机器学习算法实际应用能力,如SVM、HMM(隐马模型)、CNN以及RNN(LSTM)等算法实际应用能力,掌握超参数的设计技巧。
3、掌握自然语言处理中,分词、词性和命名实体标注、句法分析、语言模型等基础知识,文本生成和应用的方法。
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培训重点内容
我方关注重点见下面粗体部分,培训以提高解决实际问题为目标,理论部分以学员不理解地方为重点讲解部分。
重点是在词的共现和相关、文本分类和聚类、信息检索、意图识别、情感分析、自动问答、段落生成等领域的实际应用。以下案例都感兴趣:
Topic modeling,PLSA,LDA
实战:利用EM算法训练PLSA
模型融合,决策树,BOOSTING
实战:使用Adaboost算法进行文本分类
隐马模型的前向后向算法,CRF,ME
实战:使用ME模型实现文本分类
关联规则挖掘基础,Apriori,FP-Growth算法
实战:使用Apriori算法挖掘演员合作关系
L-BFGS,SMO
实战:L-BFGS训练LR模型
Learning to rank深入,listwise、pairwise
实战:多种pairwise方法的比较
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服务优势:
丰富专家资源,精准匹配相关行业,相关项目技术精英,面向用户实际需求,针对性培训或咨询,互动式交流,案例教学,精品小班,实际工程项目经验分享,快捷高效,节省时间与金钱,少走弯路与错路。
专家力量:
中国科学院相关研究所高级研究人员
西门子,TI,vmware,MSC,Ansys,MDI,Mentor, candence,Altium,Atmel 、Freescale,达索,华为等
大型公司高级工程师,项目经理,技术支持专家
中科信软培训中心,资深专家或讲师
大多名牌大学,硕士以上学历,相关学历背景专业,理论素养高
多年实际项目实践,大型复杂项目实战案例分享,热情,乐于技术分享
针对客户实际需要,真实案例演示,互动式沟通,学有所值