Python大数据机器实战.docx
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1、大数据机器学习实战”高级工程师实战培训班的通知地点:北京时间: 月 月 一、课程学习目标每一个算法模块按照“原理讲解f分析数据一自己动手实现一特征与调参”的顺序o “数据清洗和特征提取,提升学习深度、降低学习坡度。增加网络爬虫的原理和编写,从获取数据开始,重视将实践问题转换成实际模型的能 力,分享工作中的实际案例或者案例:广告销量分析、环境数据异常检测和分析、数字 图象手写体识别、乘客存活率预测、用户电影推荐、真实新闻组数据主题分析、中文分词、股票数据特征分析等。强化矩阵运算、概率论、数理统计的知识运用,掌握机器学习根本。阐述机器学习原理,提供配套源码和数据。以直观解释,增强感性理解。对照不同
2、的特征选择带来的预测效果差异。重视项目实践,重视落地。思量不同算法之间的区别和联系,提高在实际工作中选择 算法的能力。涉及和讲解的部份库有: 、二、课程目标本课程特点是从数学层面推导最经典的机器学习算法,以及每种算法的示例和代码实现()、如何做算法的参数调试、以实际应用案例分析各种算法的选择等。三、培训对象大数据分析应用开辟工程师、大数据分析项目的规划咨询管理人员、大数据分析项目的 项目高管人员、大数据分析与挖掘处理算法应用工程师、大数据分析集群运维工程师、大数据分析项目的售前和售后技术支持服务人员四、详细培训内容介绍课程模块课程主题主要内容及案例和演示模块-机器学习的数学基础数学分析机器学习
3、的普通方法和横向比较数学是实用的:以 为例机器学习的角度看数学复习数学分析直观解释常数导数梯度随机梯度下降展式的落地应用系数凸函数不等式组合数与信息燧的关系模块二机器学习的 数学基础 概率论与贝叶斯先验概率论基础古典概型贝叶斯公式先验分布 后验分布 共轨分布常见概率分布泊松分布和指数分布的物理意义协方差 矩阵和相关系数独立和不相关大数定律和中心极限定理的实践意义深刻理解最大似然估计和最大后验估计过拟合的数学原理与解决方案模块三机器学习的 数学基础 矩阵和线性线性代数在数学科学中的地位马尔科夫模型矩阵乘法的直观表达模块四模块五模块六代数基础及其数学库基础机器学习库基础数据清状态转移矩阵矩阵和向量
4、组特征向量的思量和实践计算分解对称阵、正交阵、正定阵数据白化及其应用向量对向量求导标量对向量求导标量对矩阵求导工作机制解释器:基础:列表元组字典类文件展式的代码实现的介绍和典型使用多元高斯分布泊松分布、幕律分布典型图象处理胡蝶效应分形与可视化的介绍和典型使用损失函数的绘制多种数学曲线多项式拟合快速傅里叶变换奇妙值分解算子与卷积网络卷积与指数挪移平均线股票数据分析实际生产问题中算法和特征的关系股票数据的特征提取和应用模块七洗和特征选回归一致性检验缺失数据的处理环境数据异常检测和分析含糊数据查询和数据校正方法、算法、应用 朴素贝叶斯用于莺尾花数据朴素贝叶斯用于 篇 新闻文本的分类线性回归回归广义线
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