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コース概要
教師あり学習:分類と回帰
- バイアス-バリアンスのトレードオフ
- ロジステック回帰による分類
- 分類器性能の測定
- サポートベクターマシン
- ニューラルネットワーク
- ランダムフォレスト
教師なし学習:クラスタリング、異常検出
- 主成分分析
- 自己符号化器
高度なニューラルネットワークアーキテクチャ
- 画像解析用の畳み込みニューラルネットワーク
- 時間系列データ向けの再帰型ニューラルネットワーク
- 長期短期記憶セル
AIが解決できる問題の実践例、例えば:
- 画像解析
- 株価など複雑な金融系列の予測
- 複雑なパターン認識
- 自然言語処理
- レコメンダーシステム
AIアプリケーションに使用されるソフトウェアプラットフォーム:
- TensorFlow, Theano, Caffe, Keras
- Apache Sparkでの大規模AI:MLlib
AI手法の制限理解:失敗モード、コスト、一般的な困難さ
- 過学習
- 観測データのバイアス
- 欠損データ
- ニューラルネットワークのポイズニング
要求
このコースに参加するのに特定の要件はありません。
28 時間
お客様の声 (5)
ハンターは素晴らしいです。非常に魅力的で、非常に知識が豊富かつ親しみやすい人です。非常に良くできています。
Rick Johnson - Laramie County Community College
コース - Artificial Intelligence (AI) Overview
機械翻訳
トレーナーは内容をわかりやすく説明し、終始参加者を引き付けていました。質問の時間を設け、実践セッションでは自分たちで解決策を見つけられるようにしました。また、コースは私たちのニーズに合わせてよくカスタマイズされました。
Robert Baker
コース - Deep Learning with TensorFlow 2.0
機械翻訳
トマスは情報に非常に詳しく、コースのペースも良かったです。
Raju Krishnamurthy - Google
コース - TensorFlow Extended (TFX)
機械翻訳
組織は、提案された議題に従い、トレーナーのこの分野における豊富な知識
Ali Kattan - TWPI
コース - Natural Language Processing with TensorFlow
機械翻訳
Very updated approach or CPI (tensor flow, era, learn) to do machine learning.
Paul Lee
コース - TensorFlow for Image Recognition
機械翻訳