机器学习及应用教案.docx
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1、机器学习及应用课程初中九年级数学教授课基本情况课程名称机器学习及应用选课号-授课班级授课教师姓名职称教学安排教学总周数16理论教学周数16实践环节周数0讲课学时32实验课(含上机)学时16其它环节0习题课学时0课堂讨论学时0总学时48学分3教材使用情况采用名称机器学习基础及应用书号出版社名称出版(改版)年月教学参考书1. Python科学计算基础教程,Hemant Kumar著 陶俊杰 陈小莉译,20172. Python数据科学指南,Gopi Subramanian著 方延凤 刘丹译”20163. Python程序设计,董付国,清华大学出版社,2016实验(课程设计,实训等)指导书 无教学目
2、的与教学要求教学目的:机器学习是计算机科学与人工智能地重要分支领域,这门学科所关注地问题是:计算机 程序如何随着经验累积自动提高性能。通过“原理简述+问题实例+实际代码+运行效果”介 绍每一个典型地机器学习算法。主要包括机器学习概论,Python中与机器学习有关地典型 库,决策树,神经网络,支持向量机,贝叶斯网络,集成学习,深度学习初步等内容。 教学要求:(一)机器学习导论基本要求1, 了解人工智能,特别是机器学习地概念,开展历程2,掌握机器学习地一些基本概念与术语(二)Python初步基本要求1, 了解 Python 编程语言,学会使用 Numpy, Matplotl ib, SciPy 与
3、 ski earn 库2,掌握与机器学习有关地4个库,特别是sklearn库(三)决策树 基本要求1, 了解决策树地基本思想与应用场景2,掌握信息端,ID3算法与ski earn中地决策树函数3,掌握C4. 5算法,sklcarn中地回归树CART算法(四)神经网络基本要求1, 了解神经网络地开展历程,典型地模型与方法2,掌握神经元模型,多层神经网络,随机梯度下降法等3,掌握误差反向传播算法等(五)支持向量机基本要求1, 了解支持向量机地开展历程,主要方法2,掌握典型地线性支持向量机模型,核技巧等3,掌握典型地非线性支持向量机模型,核技巧等4,掌握sklearn SVC方法(六)贝叶斯分类器基
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