深度学习DeepLearning核心技术实战培训班(6月北京)
时间:2020-07-17 09:00 至 2020-07-20 18:00
地点:北京
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深度学习DeepLearning核心技术实战培训班(6月北京) 已截止报名课程时间: 2020-07-17 09:00至 2020-07-20 18:00结束 会议规模:50人 主办单位: 中国管理科学研究院
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会议通知
会议内容 主办方介绍
深度学习DeepLearning核心技术实战培训班(6月北京)宣传图
各企事业单位、高等院校及科研院所:
随着人工智能AI、大数据Big Data、虚拟现实VR、物联网IoT、云计算Cloud Computing、高性能计算HPC等计算机科学技术的发展和应用的普及,越来越多的企业寻求更加强大的深度学习能力。深度学习受到了学术界和工业界的高度关注。目前,微软、腾讯、谷歌、Facebook、百度、阿里等把深度学习作为未来工业和互联网发展的研究重心,中国科学院、清华大学、北京大学等高校和科研院所成立专业研究中心和实验室把深度学习进行科学技术成果转化,推动了深度学习在各行业的应用与发展。
中国管理科学研究院职业资格认证培训中心特举办“深度学习DeepLearning核心技术开发与应用培训班”。本次对前沿的深度学习方法及应用进行了全面的讲解,同时进行深入的案例分析,帮助学员掌握和利用深度学习进行具体工作的开展
一、时间地点:《远程在线培训班正在进行,详情请联系会务组》
2020年06月12日—2020年06月15日 北京
2020年07月03日—2020年07月06日 北京
(第一天全天报到,授课三天,机房上课)
二、主讲专家:
中国科学院计算技术研究所、清华大学、北京大学等科研机构高级专家,拥有丰富的科研及工程技术经验,长期从事深度学习、人工智能、机器学习、计算机视觉等领域的教学与研究工作。
三、培训目标:
1,采用深入浅出的方法,结合实例并配以大量代码练习,重点讲解深度学习框架模型、科学算法、训练过程技巧。
2、能够把握深度学习的技术发展趋势,可以熟练掌握深度学习核心技术、主要模型、实践技巧、并配以大量代码练习,同时针对工作中存在的疑难问题进行分析讲解和专题讨论,有效的提升学员解决复杂问题的能力;
3,掌握深度学习平台Tensorflow训练网络搭建与配置、掌握数据价值的深度挖掘。
4,亲手挑战图像识别、生成人脸、聊天机器人、模拟机器人等实战项目,在实操中完全掌握深度学习核心技能。
5,实践手写字体识别、叶片分类等案例,动手练习让AI自己玩游戏。
6,根据自己的项目课题,掌握应用深度学习五大框架模型。
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中国管理科学研究院(简称中管院)由科学家钱学森、钱三强、钱伟长和裴丽生、马洪等200多位高级科研人员发起,于1986年9月1日经陈云同志批示,在宋平等中央主要领导同志的关怀和支持下,1987年6月2日,经中国政府批准成立的国家事业单位。这是中国第一家经国家批准的专门从事管理科学和相关交叉科学研究的新型科研咨询机构。为国际管理学者协会联盟(IFSAM)的理事单位。 中管院坚持依法建院,依法治院,决心紧跟中央战略部署,按照经济和社会发展的需求,全面贯彻落实科学发展观,团结奋斗、锐意开拓、与时俱进、扎实工作,为构建社会主义和谐社会,为繁荣发展具有中国特色管理科学事业和开创我国管理科学研究新局面,做出应有的贡献。
会议日程 (最终日程以会议现场为准)
四、课程体系
公开课理论讲解及实战(现场上机实践)
一、深度学习基础和基本思想 | 1,人工智能概述、计算智能、类脑智能 2,机器学习概述、记忆学习、归纳学习、统计学习 3,深度学习的前生今世、发展趋势 4,人工神经网络、前馈神经网络、BP算法 、Hessian矩阵、结构性特征表示 |
二、深度学习基本框架结构 | 1,Tensorflow 2, Caffe 3,Torch 4,MXNet |
三,卷积神经网络CNN | 1,CNN卷积神经网络 卷积层(一维卷积、二维卷积)、池化层(均值池化、最大池化) 全连接层 激活函数层 Softmax层 2,CNN卷积神经网络改进 R-CNN (SPPNET) Fast-R-CNN Faster-R-CNN (YOLO、SSD) 3,深度学习的模型训练技巧 4,梯度下降的优化方法详解 |
四,循环神经网络RNN | 1, RNN循环神经网络 梯度计算 BPTT 2,RNN循环神经网络改进 LSTM GRU Bi-RNN Attention based RNN 3,RNN实际应用 Seq2Seq的原理与实现 |
五、强化学习DRL | 1,强化学习的理论知识 2,经典模型DQN讲解 2, AlphaGo原理讲解 3, RL实际应用;实现一个AlphaGo |
六,对抗性生成网络GAN | 1, GAN的理论知识 2, GAN经典模型CGAN,LAPGAN,DCGAN 3,GAN经典模型 INFOGAN,WGAN,S2-GAN 4,GAN实际应用 DCGAN提高模糊图片分辨率 5,GAN实际应用 InfoGAN做特定的样本生成 |
七、迁移学习TL | 1,迁移学习的理论概述 2,迁移学习的常见方法 特征、实例、数据、深度迁移、强化迁移、研究案例 |
八、深度学习算法理论解析 | 1,基于区域卷积网络RCNN 2,深度残差网络Resnet 3,胶囊网络Capsule 4,长短时记忆网络LSTM 5,注意力机制 6,BP反传算法 7,可变分编码器VAE |
九、深度学习实际应用案例操作 | 1,CNN——》图像分类 2,Lstm——》文本分类 3,Lstm——》命名实体抽取 4,Yolo——》目标检测 5,图像分类(CNN) 6,目标定位和识别(RCNN) 7,图像重建(Auto-encoder) 8,文本识别(RNN) 9,实体标注(LSTM) 10,手写体数字生成(GAN) 11,逻辑回归导出图像分类; 12,静/动态图编写(CNN) |
十、深度学习Deep Learning的常用模型或者方法 | 1,AutoEncoder自动编码器 2,Sparse Coding稀疏编码 3,Restricted Boltzmann Machine(RBM)限制波尔兹曼机 4,Deep BeliefNetworks深信度网络 |
十一、辅助课程 | (1)疑难解答、分组讨论; (2)学后交流、微信群、QQ群建立; |
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会议嘉宾
参会指南
会议门票
五、培训费用:
A类,每人4580元(含培训费、公开课、网络课、项目训练营、证书费、资料费)
B类,每人4980元(含培训费、公开课、网络课、项目训练营、证书费、资料费)
注:住宿可统一由会务组进行安排,费用自理。
六、颁发证书:参加相关培训并通过考试的学员,可以获得:
A类,由中国管理科学研究院职业资格认证培训中心颁发的《深度学习开发与应用工程师》(高级)专业技能资格证书,官方网站查询,该证书可作为有关单位专业技术人员能力评价、考核和任职的重要依据。
B类,由工业和信息化部全国网络与信息技术考试管理中心颁发的《深度学习工程师》职业技能证书,官方网站查询,该证书直接纳入专业人才数据库。(加上A类共两本证书)。
注:请学员带两寸彩照两张(背面注明姓名)、身份证复印件和学历证明复印件各两张。
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温馨提示
酒店与住宿:
为防止极端情况下活动延期或取消,建议“异地客户”与活动家客服确认参会信息后,再安排出行与住宿。
退款规则:
活动各项资源需提前采购,购票后不支持退款,可以换人参加。
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