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大數(shù)據(jù)與人工智能

課程編號:37658

課程價(jià)格:¥25000/天

課程時(shí)長:2 天

課程人氣:1111

行業(yè)類別:IT網(wǎng)絡(luò)     

專業(yè)類別:大數(shù)據(jù) 

授課講師:葉梓

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓(xùn)對象】


【培訓(xùn)收益】


(一)統(tǒng)計(jì)分析、數(shù)據(jù)倉庫與可視化表達(dá)
1、綜述(大數(shù)據(jù)、人工智能、數(shù)據(jù)挖掘、機(jī)器學(xué)習(xí):這些詞的確切含義)
2、假設(shè)檢驗(yàn):“小數(shù)據(jù)”時(shí)代是怎么玩的?
3、“回歸”是數(shù)據(jù)挖掘算法嗎?
4、度量、指標(biāo)與維度
5、星型模型與雪花模型
6、下鉆與上卷
7、數(shù)據(jù)倉庫的應(yīng)用案例
8、圖表該怎么畫才對?

(二)大數(shù)據(jù)相關(guān)技術(shù)綜述
1、hadoop:HDFS、Map-Reduce、Hbase、Hive、sqoop、pig、oozie等
2、spark:scala、spark-SQL、spark-Streaming等
3、搜索引擎:lucene(solr)、ES
4、并發(fā)的機(jī)器學(xué)習(xí)工具:R-hadoop、spark-MLLIB、 spark-R、pyspark

(三)存儲在hbase中的數(shù)據(jù)
1、NoSQL(key-value)
2、Hbase:安裝
3、行鍵與列簇
4、如何利用Hbase的特點(diǎn)存儲行業(yè)數(shù)據(jù)
5、應(yīng)用程序如何訪問Hbase中的數(shù)據(jù)
6、數(shù)據(jù)遷移工具:sqoop
7、Hbase的應(yīng)用場景

(四)Hive:為SQL開發(fā)者留的活路
1、Hive:安裝(單用戶與多用戶)
2、Hive:基本操作
3、Hive:與典型的關(guān)系型數(shù)據(jù)庫的區(qū)別
4、存儲業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)時(shí)的注意點(diǎn)
5、如果“想慢”,你還可以這樣…(不恰當(dāng)使用hive的案例介紹)
6、Hive的應(yīng)用場景

(六)Spark各組件的應(yīng)用
1、Hadoop最大的特點(diǎn)是什么?
2、Spark概述與安裝
3、Scala:你可以一直“點(diǎn)”下去
4、RDD:“映射”、“轉(zhuǎn)換”解決一切
5、spark-SQL
6、spark-streaming
7、spark-graphX
8、spark-MLLIB
9、應(yīng)用場景

(七)機(jī)器學(xué)習(xí)-1
1、數(shù)據(jù)挖掘、知識發(fā)現(xiàn)與機(jī)器學(xué)習(xí)
2、工具:(早期)SPSS、SAS;
3、目前流行的工具R、Python等
4、決策樹(熵、貪心法、連續(xù)的和離散的)
5、聚類(k-means、k-medoid)
6、監(jiān)督學(xué)習(xí)、無監(jiān)督學(xué)習(xí)的差異
7、機(jī)器學(xué)習(xí)性能評價(jià)指標(biāo)

(八)機(jī)器學(xué)習(xí)-2
1、KNN
2、關(guān)聯(lián)規(guī)則(頻繁項(xiàng)集、Apriori、支持度、置信度、提升度)
3、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(神經(jīng)元、激勵函數(shù)、前饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的BP算法)
4、SVM(最大間隔、核函數(shù)、多分類的支持向量機(jī))

(九)機(jī)器學(xué)習(xí)-3
1、 “概率派”與“貝葉斯派”
2、樸素貝葉斯模型(皮馬印第安人患糖尿病風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測)
3、極大似然估計(jì)與EM算法
4、HMM(三個(gè)基本問題:評估、解碼、學(xué)習(xí))

(十)機(jī)器學(xué)習(xí)-4
1、遺傳算法 (交叉、選擇、變異,“同宿舍”問題)
2、無監(jiān)督學(xué)習(xí)
3、集成學(xué)習(xí)(adaboost、RF)
4、強(qiáng)化學(xué)習(xí)

(十一)深度學(xué)習(xí)-1
1、連接主義的興衰
2、地形要更陡:改進(jìn)的目標(biāo)函數(shù)
3、0.9的100次方等于幾?克服梯度消散的方法(改進(jìn)的激勵函數(shù)、BN)
4、利用“慣性”下山:改進(jìn)的優(yōu)化算法(Adagrad、RMSprop、Adam)
5、防止“大鍋飯”:dropout
6、記憶的關(guān)鍵是“合理的忘記”:weight decay

(十二)深度學(xué)習(xí)-2
1、讓AI理解圖像:典型CNN
2、各種CNN
3、讓AI理解語言:RNN與LSTM、GRU
4、左右互搏術(shù):GAN
5、電子游戲的新玩法:DQN
 

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