课程培训
机器学习培训与咨询

1 概率论基本知识以及机器学习的基本模型
内容 说明
概率论基础知识 概念 概率 概率密度
高斯分布
贝叶斯理论 先验概率 后验概率
机器学习基本模型和理论 特征 数据空间的表示
模型
目标函数
模型训练(优化)
模型预测
实验的基本原则
数据集的生成方法
模式识别的分类 监督学习 分类
无监督学习 聚类
半监督学习(semi supervised learning)基本思想
模型识别的基本问题 回归(预测) regression
分类 classification
聚类 cluster
常用模型分类 线型模型 非线型模型
产生式模型 区分式模型
2 监督学习-常用模型
内容 说明
k-近邻算法 手写识别系统
决策树 决策树的构造
使用决策树预测隐形眼镜类型
贝叶斯分类 文本分类
支持向量机(SVM) SVM的基本理论
核函数对应的特征变换
手写识别问题优化
多模型融合 数据多样性的构建
AdaBoost的基本理念
sigmoid分类 参数训练
多层感知机
3 非监督学习(需要进一步准备)
k-means
Apriori算法进行关联分析
FP-Growth算法
4 模型进阶
线性模型 模型参数训练
最小均方误差
过度适应
模型的表示能力
GMM 模型参数训练
用于分类
DNN 理论
梯度训练算法
5 特征变换
LDA 线性判别分析
PCA 有成分分析
fMLLR 特征最大似然线性回归
SVD
6 其它(可选)
语音识别
语音合成
说话人识别




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