4月Python人工智能之Pytorch深度學(xué)習(xí)高級(jí)實(shí)戰(zhàn)遠(yuǎn)程直播研修班
時(shí)間:2020-04-10 19:30 至 2020-04-10 22:30
地點(diǎn):線上活動(dòng)

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![]() 4月Python人工智能之Pytorch深度學(xué)習(xí)高級(jí)實(shí)戰(zhàn)遠(yuǎn)程直播研修班 已截止報(bào)名會(huì)議時(shí)間: 2020-04-10 19:30至 2020-04-10 22:30結(jié)束 會(huì)議地點(diǎn): 線上活動(dòng) 主辦單位: 中科圖云
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會(huì)議介紹
會(huì)議內(nèi)容 主辦方介紹
4月Python人工智能之Pytorch深度學(xué)習(xí)高級(jí)實(shí)戰(zhàn)遠(yuǎn)程直播研修班宣傳圖
一、課程簡(jiǎn)介
PyTorch是一個(gè)開源的Python機(jī)器學(xué)習(xí)庫,用于自然語言處理等應(yīng)用程序,由Facebook人工智能研究院(FAIR)基于Torch推出了PyTorch。它是一個(gè)基于Python的可續(xù)計(jì)算包;目前已經(jīng)成為深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域的主流框架。為了加強(qiáng)數(shù)據(jù)科學(xué)的創(chuàng)新發(fā)展和技術(shù)應(yīng)用,打造人工智能與大數(shù)據(jù)專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍,全面掌握機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)原理,理解編程實(shí)現(xiàn)方法,對(duì)機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)運(yùn)作機(jī)制有清晰全面的認(rèn)識(shí),我單位結(jié)合疫情期間的特殊情況,將于近期舉辦“Python人工智能之Pytorch深度學(xué)習(xí)高級(jí)實(shí)戰(zhàn)”研修班。
二、課程目標(biāo)
1,掌握深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)的Pytorch運(yùn)行環(huán)境搭建,并通過實(shí)際的案例進(jìn)行解釋,掌握Pytorch在該領(lǐng)域(計(jì)算機(jī)視覺、語音識(shí)別、自然語言處理等)最關(guān)鍵技術(shù)的原理以及技術(shù)應(yīng)用過程;掌握神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法;理解算法應(yīng)用場(chǎng)景;通過項(xiàng)目化的教學(xué)方式入手講解知識(shí)點(diǎn),理論結(jié)合實(shí)操,帶領(lǐng)學(xué)員完成實(shí)際應(yīng)用任務(wù)。
2,通過實(shí)際項(xiàng)目案例掌握該技術(shù)的實(shí)際應(yīng)用掌握深度強(qiáng)化模型訓(xùn)熟練掌握深度學(xué)習(xí)核心技術(shù)、主要模型、實(shí)踐技巧,掌握數(shù)據(jù)價(jià)值的深度挖掘;理解深度強(qiáng)化的思維方式和關(guān)鍵技術(shù),初步勝任使用Pytorch進(jìn)行深度學(xué)習(xí)工作。
三、課程特點(diǎn)
??????1,培訓(xùn)采用全案例教學(xué)模式,不僅適合零基礎(chǔ)的初學(xué)者,同時(shí)也適合經(jīng)驗(yàn)較為豐富的操作者。
2,課程強(qiáng)調(diào)動(dòng)手操作;內(nèi)容以代碼落地為主,以理論講解為根,以公式推導(dǎo)為輔。講解深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)的模型理論和代碼實(shí)踐,從根本上解決如何使用模型、優(yōu)化模型的問題。
3,課程重視代碼實(shí)踐,使用金融、氣象、農(nóng)業(yè)、交通、安防等工業(yè)界實(shí)際數(shù)據(jù)(數(shù)據(jù)已脫敏)進(jìn)行深度與強(qiáng)化學(xué)習(xí)模型的落地應(yīng)用。
四、課程對(duì)象
各高等院校大數(shù)據(jù)相關(guān)學(xué)科、計(jì)算機(jī)、軟件、信息管理、統(tǒng)計(jì)、電子商務(wù)、金融、工商管理、數(shù)理統(tǒng)計(jì)專業(yè)等科研、教學(xué)帶頭人,骨干教師、博士生、碩士生。
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會(huì)議日程
(最終日程以會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)為準(zhǔn))
培訓(xùn)內(nèi)容
第一天 |
第1講:機(jī)器學(xué)習(xí)簡(jiǎn)介及PyTorch基礎(chǔ) |
1.?????機(jī)器學(xué)習(xí)簡(jiǎn)介 2.?????Python及其機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)工具棧 3.?????機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用案例(分類、回歸、聚類等) 4.?????PyTorch簡(jiǎn)介 5.?????PyTorch基礎(chǔ)概念之Tensor 6.?????PyTorch基礎(chǔ)概念之autograd 7.?????TensorBoard與visdom簡(jiǎn)介 |
第2講:深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與PyTorch |
1.??深度學(xué)習(xí)簡(jiǎn)介 2.??PyTorch的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)工具箱 3.??邏輯回歸及其PyTorch實(shí)現(xiàn) 4.??感知器及其PyTorch實(shí)現(xiàn) 5.??前饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與反向傳播算法 6.??PyTorch與個(gè)性化數(shù)據(jù)集 7.??深度學(xué)習(xí)訓(xùn)練技巧 8.??案例: ????8.1?手寫數(shù)字識(shí)別 ?8.2?物品識(shí)別 ?8.3 CIFAR-10圖像分類 ?8.4?使用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行房?jī)r(jià)預(yù)測(cè) |
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第二天 |
第3講:卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)及其PyTorch實(shí)現(xiàn) |
1.??卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ) 2.??PyTorch中的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 2.1?卷積操作 2.2?功能操作(激活函數(shù)、池化操作等) 2.3?卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練 3.??幾種經(jīng)典的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu) 3.1 LeNet-5 3.2 AlexNet 3.3 VGG 3.4 GoogleNet 3.5 ResNet 4.?卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用案例及其PyTorch實(shí)現(xiàn) 4.1?新聞文本分類案例解析 4.2?圖像分類案例解析 4.3?風(fēng)格遷移案例解析 |
第4講:循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)及其PyTorch實(shí)現(xiàn) |
1.??循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(RNN)基本概念 2.??基礎(chǔ)RNN及其PyTorch實(shí)現(xiàn) 3.??循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練 4.??循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的變體 4.1 LSTM 4.2 GRU 5.??循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用案例 5.1?自然語言處理之詞嵌入 5.2?機(jī)器翻譯 |
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第三天 |
第5講:生成式深度學(xué)習(xí)與深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)及其PyTorch實(shí)現(xiàn) |
1.??生成式深度學(xué)習(xí)簡(jiǎn)介 2.??自編碼器 2.1?棧式自編碼器的PyTorch實(shí)現(xiàn) 2.2?降噪自編碼器的PyTorch實(shí)現(xiàn) 2.3?稀疏自編碼器的PyTorch實(shí)現(xiàn) 2.4?變分自編碼器的PyTorch實(shí)現(xiàn) 3.??案例:利用變分自編碼器進(jìn)行圖像生成 4.??生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)(GANs)基礎(chǔ)及其PyTorch實(shí)現(xiàn) 5.??常見的生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)架構(gòu) ????5.1 DCGAN ????5.2 CGAN ????5.3 CycleGAN 6.??生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用案例 6.1?卡通頭像生成案例解析 6.2?圖像補(bǔ)全案例解析 6.3?自然語言處理中的生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 7.??深度學(xué)習(xí)與強(qiáng)化學(xué)習(xí) 8.??案例:利用深度Q-Learning進(jìn)行吃豆人游戲 |
第6講:更多深度學(xué)習(xí)主題及案例 |
1.??使用深度學(xué)習(xí)解決計(jì)算機(jī)視覺問題 2.??目標(biāo)檢測(cè)與語義分割 3.??案例:利用深度學(xué)習(xí)進(jìn)行肺炎自動(dòng)分割 4.??案例:利用深度學(xué)習(xí)進(jìn)行鋼材缺陷檢測(cè) 5.??案例:利用LSTM進(jìn)行文本生成 6.??案例:深度夢(mèng)境(DeepDream)的PyTorch實(shí)現(xiàn) 7.??PyTorch調(diào)試最佳實(shí)踐 8.??深度學(xué)習(xí)的分布式訓(xùn)練 |
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會(huì)議嘉賓
(最終出席嘉賓以會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)為準(zhǔn))
尹老師,數(shù)據(jù)科學(xué)家,浙江大學(xué)物理學(xué)博士,浙江某高校深度學(xué)習(xí)研究中心負(fù)責(zé)人,深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域一線實(shí)戰(zhàn)專家,兼任某網(wǎng)絡(luò)科技上市公司大數(shù)據(jù)總監(jiān),受聘擔(dān)任多家大數(shù)據(jù)教學(xué)機(jī)構(gòu)主講教師,開發(fā)多套python機(jī)器學(xué)習(xí)、網(wǎng)絡(luò)爬蟲與文本挖掘系列課程,10+年軟件開發(fā)數(shù)據(jù)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn),熟悉R\Python\Javascript等多種編程語言,目前研究集中在推薦系統(tǒng)、文本挖掘、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域,具有豐富的統(tǒng)計(jì)建模、數(shù)據(jù)挖掘、大數(shù)據(jù)技術(shù)教學(xué)經(jīng)驗(yàn)。
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參會(huì)指南
會(huì)議門票
費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
培訓(xùn)費(fèi)1980元/人
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頒發(fā)證書:
可以獲得:工業(yè)和信息化部頒發(fā)的證書。該證書可作為專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)能力考核的證明,以及專業(yè)技術(shù)人員崗位聘用、任職、定級(jí)和晉升職務(wù)的重要依據(jù)。注:請(qǐng)學(xué)員提供2寸電子版照片(注明姓名)、身份證照片。(考試及證書費(fèi)用可選500元/人)
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溫馨提示
酒店與住宿:
為防止極端情況下活動(dòng)延期或取消,建議“異地客戶”與活動(dòng)家客服確認(rèn)參會(huì)信息后,再安排出行與住宿。
退款規(guī)則:
活動(dòng)各項(xiàng)資源需提前采購,購票后不支持退款,可以換人參加。
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