2019 MATLAB深度學(xué)習(xí)技術(shù)及應(yīng)用培訓(xùn)班(12月北京班)
時間:2019-12-26 09:00 至 2019-12-29 18:00
地點(diǎn):北京
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2019 MATLAB深度學(xué)習(xí)技術(shù)及應(yīng)用培訓(xùn)班(12月北京班) 已過期會議時間:2019-12-26 09:00至 2019-12-29 18:00結(jié)束 會議地點(diǎn): 北京 北京科技大學(xué)會議中心 北四環(huán)中路251號 會議規(guī)模:50人 主辦單位: 北京軟數(shù)信息技術(shù)研究院
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會議通知
會議內(nèi)容 主辦方介紹
2019 MATLAB深度學(xué)習(xí)技術(shù)及應(yīng)用培訓(xùn)班(12月北京班)宣傳圖
近年來,隨著人工智能的飛速發(fā)展,各行各業(yè)都面臨著新的“風(fēng)口”和機(jī)遇。尤其是在計(jì)算視覺和圖像處理領(lǐng)域,伴隨著深度學(xué)習(xí)的新一輪崛起,各種顛覆式的成果應(yīng)運(yùn)而生。譬如:以ImageNet競賽為代表的圖像識別準(zhǔn)確率不斷被刷新、利用對抗生成網(wǎng)絡(luò)模仿藝術(shù)家風(fēng)格作畫等。因此,為了幫助廣大科研人員更加系統(tǒng)地學(xué)習(xí)人工智能、圖像處理的基礎(chǔ)理論知識及代碼實(shí)現(xiàn)方法,北京軟數(shù)信息技術(shù)研究院特舉辦“MATLAB深度學(xué)習(xí)技術(shù)與應(yīng)用”培訓(xùn)班,旨在幫助學(xué)員了解各種傳統(tǒng)機(jī)器學(xué)習(xí)算法的基本原理及其MATLAB編程實(shí)現(xiàn)方法,以及最新的深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、遷移學(xué)習(xí)、對抗生成網(wǎng)絡(luò)等算法的原理及實(shí)現(xiàn)方法等內(nèi)容。本次培訓(xùn)班采用“實(shí)際案例講解、動手編程實(shí)踐”相結(jié)合的方式進(jìn)行授課。
培訓(xùn)目標(biāo)
1、通過學(xué)習(xí)幫助學(xué)員了解各種傳統(tǒng)機(jī)器學(xué)習(xí)算法的基本原理及其MATLAB編程實(shí)現(xiàn)方法,以及最新的深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、遷移學(xué)習(xí)、對抗生成網(wǎng)絡(luò)等算法的原理及實(shí)現(xiàn)方法等;
2、解決學(xué)員實(shí)際工作中的疑難問題。
時間地點(diǎn)
2019年 12月26日——2019年12月29日 ???北京
(時間安排:第一天報(bào)到,授課三天)
培訓(xùn)對象
?各省市、自治區(qū)從事圖像處理、視頻處理,人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)等領(lǐng)域相關(guān)的企事業(yè)單位技術(shù)骨干、科研院所研究人員和大專院校相關(guān)專業(yè)教學(xué)人員及在校研究生等相關(guān)人員,以及對機(jī)器學(xué)習(xí)、圖像處理廣大愛好者。
培訓(xùn)方式????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????(一)課程講座; ????(二)專題小組研討與案例講解分析結(jié)合; ???????(三)上機(jī)操作; ??????????
(歡迎學(xué)員帶著在工作中遇到的實(shí)際問題與老師一起探討)
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會議日程 (最終日程以會議現(xiàn)場為準(zhǔn))
MATLAB深度學(xué)習(xí)技術(shù)與應(yīng)用課程大綱 |
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時間 |
課程 |
主要內(nèi)容 |
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Day 1 |
08:30?– 12:00 |
一、MATLAB編程基礎(chǔ)復(fù)習(xí) |
1.?復(fù)習(xí)MATLAB編程基礎(chǔ)知識 2.?復(fù)習(xí)MATLAB程序調(diào)試技巧及經(jīng)驗(yàn)等 3.?復(fù)習(xí)圖像處理入門知識 4.?復(fù)習(xí)MATLAB基本繪圖 5.?MATLAB編程習(xí)慣與風(fēng)格(Cell模式與Publish功能;Script與Live?Script的區(qū)別) 6.?MATLAB程序調(diào)試技巧(斷點(diǎn)的添加與刪除、進(jìn)入與退出調(diào)試模式、循環(huán)體的調(diào)試) 7.?MATLAB向量化編程與內(nèi)存優(yōu)化 |
13:30 – 17:00 |
二、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) |
1.?人工智能的發(fā)展歷史回顧 2.?BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的基本原理(人工智能發(fā)展過程經(jīng)歷了哪些曲折?人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的分類有哪些?有導(dǎo)師學(xué)習(xí)和無導(dǎo)師學(xué)習(xí)的區(qū)別是什么?BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和訓(xùn)練過程是怎樣的?什么是梯度下降法?BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建模的本質(zhì)是什么?) 3.?BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的?MATLAB 實(shí)現(xiàn)(怎樣劃分訓(xùn)練集和測試集?為什么需要?dú)w一化?歸一化是必須的嗎?什么是梯度爆炸與梯度消失?) 4.?BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)參數(shù)的優(yōu)化(隱含層神經(jīng)元個數(shù)、學(xué)習(xí)率、初始權(quán)值和閾值等如何設(shè)置?什么是交叉驗(yàn)證?) 5.?值得研究的若干問題(欠擬合與過擬合、泛化性能評價指標(biāo)的設(shè)計(jì)、樣本不平衡問題等) 6.?案例演示一:近紅外光譜汽油辛烷值預(yù)測(回歸擬合) 7.?案例演示二:MNIST手寫數(shù)字識別(分類識別) 8.?實(shí)操練習(xí) 9.?值得研究的若干問題 ???1)欠擬合與過擬合 ???2)模型泛化性能評價(回歸擬合、分類識別) ???3)樣本不平衡 |
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Day?2 |
08:30?– 09:00 |
三、深度學(xué)習(xí)簡介 |
1. 深度學(xué)習(xí)的發(fā)展歷史 2.?深度學(xué)習(xí)與傳統(tǒng)機(jī)器學(xué)習(xí)的區(qū)別與聯(lián)系 |
09:00?– 12:00 13:30?– 15:00 |
四、卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) |
1.?CNN的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) 2.?CNN的卷積層、池化層、歸一化層等 3.?CNN的權(quán)值共享機(jī)制 4.?CNN的信號前向傳播過程 5.?CNN的誤差反向傳播(核心訓(xùn)練算法) 6.?CNN的進(jìn)化史(LeNet、AlexNet、VggNet、GoogLeNet、ResNet等) 7.?CNN的代碼實(shí)現(xiàn) ???1)利用預(yù)訓(xùn)練好的模型預(yù)測 ???2)利用CNN抽取指定層的抽象特征 ???3)自定義卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) 8.?CNN模型的調(diào)參技巧與經(jīng)驗(yàn)(ReLU、Normalization、Dropout等) |
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15:00 – 17:00 |
五、遷移學(xué)習(xí) |
1. 遷移學(xué)習(xí)(Transfer?Learning)的基本思想 2.?基于實(shí)例的遷移學(xué)習(xí)算法:TrAdaBoost 3.?基于模型的遷移學(xué)習(xí)算法 4.?案例實(shí)戰(zhàn) ???1)基于TrAdaBoost算法的模型移植 ???2)基于AlexNet模型的模型遷移 ???3)基于Deep?Network Designer的模型遷移 |
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Day 3 |
08:30?– 09:30 |
六、生成式對抗網(wǎng)絡(luò) |
1. 生成式對抗網(wǎng)絡(luò)(GAN)的基本思想 2.?生成器(Generator)與判別器(Discriminator)的實(shí)現(xiàn) 3.?案例實(shí)戰(zhàn) ???1)基于GAN的圖片生成 |
09:30 – 12:00 |
七、循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(RNN)與長短時記憶神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(LSTM) |
1.?循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(RNN)的基本原理 2.?長短時記憶神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(LSTM)的基本原理 3.?RNN與LSTM的區(qū)別與聯(lián)系 4.?案例實(shí)戰(zhàn) ???1)時間序列預(yù)測 ???2)序列-序列分類 |
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13:30 – 15:00 |
八、群優(yōu)化算法 |
1.?群優(yōu)化算法的前世今生 2.?遺傳算法的基本原理 3.?GAOT工具箱的安裝與使用 4.?案例實(shí)戰(zhàn) ???1)連續(xù)優(yōu)化問題:一元函數(shù)的極值點(diǎn)優(yōu)化 ???2)離散優(yōu)化問題:特征選擇 ???3)深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的參數(shù)優(yōu)化 |
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15:00?– 16:00 |
九、變量降維與特征選擇 |
1.?變量降維(Dimension?reduction)與特征選擇(Feature?selection)在概念上的區(qū)別與聯(lián)系 2.?主成分分析(PCA)的基本原理 3.?偏最小二乘法(PLS)的基本原理 4.?PCA與PLS的代碼實(shí)現(xiàn) 5.?PCA的啟發(fā):訓(xùn)練集與測試集劃分合理性的判斷 6.?經(jīng)典特征選擇方法 ???1)前向選擇法與后向選擇法 ???2)無信息變量消除法 |
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16:00 – 17:00 |
十、答疑與交流 |
1.?討論與答疑 2.?建立微信群、資料拷貝與書籍推薦 3.?Google?Scholar、ResearchGate、GitHub、SciHub等工具的使用方法 |
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會議嘉賓 (最終出席嘉賓以會議現(xiàn)場為準(zhǔn))
主講專家
郁磊老師:北京軟數(shù)信息技術(shù)研究院特邀專家、大學(xué)副教授,具備十余年的MATLAB編程開發(fā)經(jīng)驗(yàn),同時在機(jī)器學(xué)習(xí)與數(shù)據(jù)挖掘領(lǐng)域積累了大量的實(shí)際應(yīng)用案例。發(fā)布多篇論文并著有《MATLAB 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 43 個案例分析》和《MATLAB 智能算法 30 個案例分析(第二版)》。
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參會指南
會議門票 場館介紹
A類:¥RMB:3900/人(含報(bào)名費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、教材資料費(fèi)、場地費(fèi)、午餐費(fèi)、證書費(fèi)等)
B類:¥RMB:3500/人(含報(bào)名費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、教材資料費(fèi)、場地費(fèi)、午餐費(fèi)、證書費(fèi)等)
此費(fèi)用為學(xué)生優(yōu)惠價,需簽到時出示學(xué)生證;
食宿可統(tǒng)一安排,費(fèi)用自理。 ??
頒發(fā)證書: 參加相關(guān)培訓(xùn)并通過考試的學(xué)員可獲得由工業(yè)和信息化部通信和信息技術(shù)創(chuàng)新人才培養(yǎng)工程頒發(fā)《深度學(xué)習(xí)技術(shù)與應(yīng)用》職業(yè)水平證書。
注:請學(xué)員帶兩寸照片(背面注明姓名)、身份證復(fù)印各1張
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溫馨提示
酒店與住宿:
為防止極端情況下活動延期或取消,建議“異地客戶”與活動家客服確認(rèn)參會信息后,再安排出行與住宿。
退款規(guī)則:
活動各項(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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會議支持:
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會員折扣
該會議支持會員折扣
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