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| 文件名: Python师资培训-AI助力机器学习202410 JG学术培训.pdf | |
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您是否曾梦想过在学术研究的海洋中乘风破浪,让论文撰写和数据分析变得轻松自如? 您是否准备好迎接人工智能与机器学习带来的学术革命? 现在,让我们一起打开这扇大门! Python师资培训-AI大模型在论文撰写与数据分析中的应用 深入了解GPT的奥秘,掌握如何利用AI大模型进行高效的信息检索、数据分析、论文撰写;
Python师资培训-AI辅助机器学习与学术应用 不仅学会如何运用AI大模型进行高效的信息检索和数据分析,还将深入理解机器学习的精髓,掌握如何构建和优化模型,让机器学习算法成为您学术研究的得力助手。
国庆北京/直播: 通过这五天的密集培训,您将全面掌握AI大模型在学术研究和机器学习中的应用,提升自身的科研能力和实战技能。无论是在教学还是科研领域,这些技能都将为您的学术研究带来巨大的推动力。 培训时间:10月1-5日(五天) 培训地点:北京现场班, 同步远程直播; 均提供录播回放 授课安排:9:00-12:00;14:00-17:00;答疑
授课讲师: 陈老师,985高校教授、博导,多个国际杂志的评审专家,100余篇人工智能及其他领域的国际主流期刊及顶级会议论文发表,出版人工智能书籍2部。人工智能领域一线专家,完成多项图像、语音,nlp等相关领域的人工智能企业项目,研发经验丰富,拥有30多项授权国家发明专利。曾给中国移动,中国电信,中国银行,国家电网等多个企业和高校做过人工智能相关的课程培训。授课风格通俗易懂,深入浅出,大量的实战案例,广受学员好评。 课程内容: 第一部分:AI大模型入门与学术应用(1天) 1. 大模型基础入门 - 了解GPT - GPT基本原理 - GPT和传统搜索引擎的比较 - 大模型如何辅助学术研究 2. 提示词使用方法与技巧 - 提示词要素 - 提示词设计技巧 - 常用提示词模板 - 辅助提示词生成 - 控制GPT的输出长度 - 让GPT突破token限制 3. 学术常用GPTs - GPT Store简介 - 学术常用GPTs - 定制学术专属GPTs 4. 大模型辅助的信息检索与分析 - 传统信息检索方法与技巧总结 - 利用GPTs实现联网检索文献 - 利用大模型进行内容摘要 - 利用大模型进行文献信息提取 5. 大模型辅助论文撰写、投稿 - 大模型作为论文撰写、投稿的辅助工具 - 学术论文撰写的基本结构和要素 - 大模型辅助研究设计 - 大模型进行论文润色 - 大模型进行论文降重、重复改写和翻译 - 大模型辅助进行论文投稿 6. 大模型辅助的数据清洗与预处理 - 描述性统计分析与可视化 - 数据探索性分析 - 数据清洗 - 标准化与归一化 - 异常值与缺失值处理 - 离散化及编码处理 - 特征选择与生成 第二部分:AI大模型辅助机器学习学术应用(4天) 1. 大模型辅助的机器学习学术应用介绍 - 机器学习基本思想 - 机器学习分类 - 常用机器学习算法 - 机器学习评价标准 - 机器学习算法库介绍 - 大模型的架构与工作原理 - 大模型在机器学习中的优势 - 如何利用大模型辅助机器学习 2. 大模型辅助的机器学习算法与实战 - 基于大模型的机器学习算法推荐 - 基于大模型的机器学习建模 - KNN: -- KNN算法原理 -- KNN用于分类和回归 -- KNN模型的优化与调参 -- 利用大模型对knn进行建模 -- 利用大模型进行knn代码生成 -- 利用大模型对建模结果的详细解释和可视化 -- knn的优缺点分析 -- 综合案例应用:波士顿房价预测 - 决策树: -- 决策树算法原理 -- 决策树分类 -- 决策树用于分类和回归实现 -- 决策树参数优化 -- 决策树的可视化 -- 利用大模型对决策树进行建模 -- 利用大模型进行决策树代码生成 -- 决策树的可视化与解释 -- 综合案例应用:利用决策树进行保险行业用户画像 - 线性回归与逻辑回归: -- 回归模型基本原理 -- 回归模型中的正则化 -- 从线性回归到逻辑回归 -- 回归模型的实现和参数优化 -- 利用大模型对线性回归和逻辑回归进行建模 -- 利用大模型进行回归代码生成 -- 回归模型的解释 -- 综合案例应用:数字化人力资源之员工流失风险预警 - 贝叶斯网络: -- 贝叶斯分类原理 -- 朴素贝叶斯 -- 贝叶斯模型分类 -- 贝叶斯模型的优缺点和局限性 -- 利用大模型对贝叶斯进行建模 -- 利用大模型进行贝叶斯网络代码生成 -- 贝叶斯模型解释,综合案例应用 -- 综合案例应用:利用贝叶斯进行新闻分类 - 支持向量机: -- 支持向量机分类原理 -- 线性SVM和非线性SVM -- SVM中的核函数 -- 大模型辅助贝叶斯核函数的选择 -- 利用大模型进行支持向量机代码生成 -- 模型解释 -- 综合案例应用:支持向量机人脸识别 - 随机森林与集成学习: -- 决策树与随机森林 -- 随机森林原理 -- 随机森林的实现与参数调优 -- 集成学习 -- 随机森林用于特征选择 -- 大模型辅助的随机森林建模 -- 利用大模型进行集成学习代码生成 -- 模型调参和评估 -- 综合案例应用:随机森林船员生存预测 新课首发福利: 赠送Python师资培训-编程基础与数据清洗先导课(15小时+),价值1300元 课程咨询: 尹老师 电话:13321178792 QQ:42884447 WeChat:JGxueshu
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