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個(gè)性化推薦算法實(shí)戰(zhàn)課程培訓(xùn)

 
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      每個(gè)班級(jí)的人數(shù)限3到5人,互動(dòng)授課, 保障效果,小班授課。
  上間和地點(diǎn)
上部份地點(diǎn):【上海】同濟(jì)大學(xué)(滬西)/新城金郡商務(wù)樓(11號(hào)線白銀路站)【深圳分部】:電影大廈(地鐵一號(hào)線大劇院站)/深圳大學(xué)成教院【北京分部】:北京中山學(xué)院/福鑫大樓【南京分部】:金港大廈(和燕路)【武漢分部】:佳源大廈(高新二路)【成都分部】:領(lǐng)館區(qū)1號(hào)(中和大道)【沈陽(yáng)分部】:沈陽(yáng)理工大學(xué)/六宅臻品【鄭州分部】:鄭州大學(xué)/錦華大廈【石家莊分部】:河北科技大學(xué)/瑞景大廈
最近開(kāi)間(周末班/連續(xù)班/晚班):2019年1月26日
  實(shí)驗(yàn)設(shè)備
    ◆小班教學(xué),教學(xué)效果好
       
       ☆注重質(zhì)量☆邊講邊練

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  質(zhì)量保障

       1、培訓(xùn)過(guò)程中,如有部分內(nèi)容理解不透或消化不好,可免費(fèi)在以后培訓(xùn)班中重聽(tīng);
       2、培訓(xùn)結(jié)束后,授課老師留給學(xué)員聯(lián)系方式,保障培訓(xùn)效果,免費(fèi)提供課后技術(shù)支持。
       3、培訓(xùn)合格學(xué)員可享受免費(fèi)推薦就業(yè)機(jī)會(huì)。☆合格學(xué)員免費(fèi)頒發(fā)相關(guān)工程師等資格證書(shū),提升職業(yè)資質(zhì)。專注高端技術(shù)培訓(xùn)15年,端海學(xué)員的能力得到大家的認(rèn)同,受到用人單位的廣泛贊譽(yù),端海的證書(shū)受到廣泛認(rèn)可。

部份程大綱
 
  • 第1章 個(gè)性化推薦算法綜述
    個(gè)性化推薦算法綜述部分,主要介紹個(gè)性化推薦算法綜述,本課程內(nèi)容大綱以及本課程所需要準(zhǔn)備的編程環(huán)境與基礎(chǔ)知識(shí)。
  • 1-1 個(gè)性化推薦算法課程導(dǎo)學(xué) 試看
    1-2 個(gè)性化推薦算法綜述 試看
    1-3 個(gè)性化召回算法綜述 試看
    第2章 基于鄰域的個(gè)性化召回算法LFM
    本章節(jié)重點(diǎn)介紹一種基于鄰域的個(gè)性化召回算法,LFM。從LFM算法的理論知識(shí)與數(shù)學(xué)原理進(jìn)行介紹。并結(jié)合公開(kāi)數(shù)據(jù)集,代碼實(shí)戰(zhàn)LFM算法。
  • 2-1 LFM算法綜述
    2-2 LFM算法的理論基礎(chǔ)與公式推導(dǎo)
    2-3 基礎(chǔ)工具函數(shù)的代碼書(shū)寫(xiě)
    2-4 LFM算法訓(xùn)練數(shù)據(jù)抽取
    2-5 LFM模型訓(xùn)練
    2-6 基于LFM的用戶個(gè)性化推薦與推薦結(jié)果分析
    第3章 基于圖的個(gè)性化推薦召回算法personal rank
    本章節(jié)重點(diǎn)介紹一種基于圖的個(gè)性化推薦召回算法personal rank。從personal rank算法的理論知識(shí)與數(shù)學(xué)原理進(jìn)行介紹。并結(jié)合公開(kāi)數(shù)據(jù)集,代碼實(shí)戰(zhàn)personal rank算法的基礎(chǔ)版本與矩陣升級(jí)版本。
  • 3-1 personal rank算法的背景與物理意義
    3-2 personal rank 算法的數(shù)學(xué)公式推導(dǎo)
    3-3 代碼構(gòu)建用戶物品二分圖
    3-4 代碼實(shí)戰(zhàn)personal rank算法的基礎(chǔ)版本
    3-5 代碼實(shí)戰(zhàn)personal rank算法矩陣版本上
    3-6 代碼實(shí)戰(zhàn)personal rank算法的矩陣版本下 -1
    3-7 代碼實(shí)戰(zhàn)personal rank算法的矩陣版本下-2
    第4章 基于深度學(xué)習(xí)的個(gè)性化召回算法item2vec
    本章節(jié)重點(diǎn)介紹一種基于深度學(xué)習(xí)的個(gè)性化召回算法item2vec。從item2vec的背景與物理意義以及算法的主流程進(jìn)行介紹。并對(duì)該算法依賴的模型word2vec數(shù)學(xué)原理進(jìn)行淺析。最后結(jié)合公開(kāi)數(shù)據(jù)集代碼實(shí)戰(zhàn)item2vec算法。
  • 4-1 item2vec算法的背景與物理意義
    4-2 item2vec依賴模型word2vec之cbow數(shù)學(xué)原理介紹
    4-3 item2vec依賴模型word2vec之skip gram數(shù)學(xué)原理介紹
    4-4 代碼生成item2vec模型所需訓(xùn)練數(shù)據(jù)
    4-5 word2vec運(yùn)行參數(shù)介紹與item embedding
    4-6 基于item bedding產(chǎn)出物品相似度矩陣與item2vec推薦流程梳理
    第5章 基于內(nèi)容的推薦方法content based
    本章節(jié)重點(diǎn)介紹一種基于內(nèi)容的推薦方法content based。從content based算法的背景與主體流程進(jìn)行介紹。并代碼實(shí)戰(zhàn)content based算法。
  • 5-1 content based算法理論知識(shí)介紹
    5-2 content based算法代碼實(shí)戰(zhàn)之工具函數(shù)的書(shū)寫(xiě)
    5-3 用戶刻畫(huà)與基于內(nèi)容推薦的代碼實(shí)戰(zhàn)。
    第6章 個(gè)性化召回算法總結(jié)與回顧
    本章節(jié)重點(diǎn)總結(jié)前面幾章節(jié)介紹過(guò)的個(gè)性化召回算法。并介紹如何從離線與在線兩個(gè)大方面評(píng)估新增一種個(gè)性化召回算法時(shí)的收益。
  • 6-1 個(gè)性化召回算法總結(jié)與評(píng)估方法的介紹。
    第7章 綜述學(xué)習(xí)排序
    綜述學(xué)習(xí)排序的思路,并介紹工業(yè)界排序架構(gòu)以及本課程重點(diǎn)講解的學(xué)習(xí)排序模型。
  • 7-1 學(xué)習(xí)排序綜述
    第8章 淺層排序模型邏輯回歸
    本章節(jié)重點(diǎn)介紹一種排序模型,邏輯回歸模型。從邏輯回歸模型的背景知識(shí)與數(shù)學(xué)原理進(jìn)行介紹。并介紹樣本選擇與特征選擇相關(guān)知識(shí)。最后結(jié)合公開(kāi)數(shù)據(jù)集。代碼實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練可用的邏輯回歸模型。
  • 8-1 邏輯回歸模型的背景知識(shí)介紹
    8-2 邏輯回歸模型的數(shù)學(xué)原理
    8-3 樣本選擇與特征選擇相關(guān)知識(shí)
    8-4 代碼實(shí)戰(zhàn)LR之樣本選擇
    8-5 代碼實(shí)戰(zhàn)LR之離散特征處理
    8-6 代碼實(shí)戰(zhàn)LR之連續(xù)特征處理
    8-7 LR模型的訓(xùn)練
    8-8 LR模型在測(cè)試數(shù)據(jù)集上表現(xiàn)-上
    8-9 LR模型在測(cè)試數(shù)據(jù)集上表現(xiàn)-下
    8-10 LR模型訓(xùn)練之組合特征介紹
    第9章 淺層排序模型gbdt
    本章節(jié)重點(diǎn)介紹排序模型gbdt。分別介紹梯度提升樹(shù)以及xgboost的數(shù)學(xué)原理。并介紹gbdt與LR模型的混合模型網(wǎng)絡(luò)。最合結(jié)合公開(kāi)數(shù)據(jù)集,代碼實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練gbdt模型以及gbdt與LR混合模型。
  • 9-1 背景知識(shí)介紹之決策樹(shù)
    9-2 梯度提升樹(shù)的數(shù)學(xué)原理與構(gòu)建流程
    9-3 xgboost數(shù)學(xué)原理介紹
    9-4 gbdt與LR混合模型網(wǎng)絡(luò)介紹
    9-5 代碼訓(xùn)練gbdt模型
    9-6 gbdt模型最優(yōu)參數(shù)選擇
    9-7 代碼訓(xùn)練gbdt與LR混合模型
    9-8 模型在測(cè)試數(shù)據(jù)集表現(xiàn) 上
    9-9 模型在測(cè)試數(shù)據(jù)集表現(xiàn) 下
    第10章 基于深度學(xué)習(xí)的排序模型wide and deep
    本章節(jié)重點(diǎn)介紹一種基于深度學(xué)習(xí)的排序模型wide and deep。從wide and deep的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)與數(shù)學(xué)原理進(jìn)行介紹。最后結(jié)合公開(kāi)數(shù)據(jù)集。代碼實(shí)戰(zhàn)wd模型。
  • 10-1 背景知識(shí)介紹之什么是深度學(xué)習(xí)
    10-2 DNN網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)與反向傳播算法
    10-3 wide and deep網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)與數(shù)學(xué)原理介紹
    10-4 .代碼實(shí)戰(zhàn)wd模型之wide側(cè)與deep側(cè)特征構(gòu)建
    10-5 代碼實(shí)戰(zhàn)wd模型之模型對(duì)象的構(gòu)建
    10-6 wd模型的訓(xùn)練與模型在測(cè)試數(shù)據(jù)集上的表現(xiàn)
    第11章 排序模型總結(jié)與回顧
    本章節(jié)重點(diǎn)總結(jié)前面幾章節(jié)所講述的排序模型。并介紹如何在線與離線評(píng)估排序模型的表現(xiàn)。
 

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