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人工智能-深度学习技术培训班

讲师:张老师天数:4天费用:元/人关注:2613

日程安排:

课程大纲:

人工智能深度学习技术  
 
课程介绍
   人工智能(AI)是新一轮科技革命和产业变革的核心驱动力,将深刻改变人类社会生活,改变世界,对于实现社会生产力新跃升,提高综合国力和国际竞争力具有重要意义。为了贯彻落实*印发的“新一代人工智能发展规划”精神,推广人工智能技术。
 
培训对象
1、政府、企业、学校IT相关技术人员;硕士及博士研究生。
2、企业技术总监及相关管理人员;
3、人工智能系统架构师、设计与编程人员;
4、对人工智能技术感兴趣的其他人员。
 
培训内容
第一部分:人工智能基础
1.1 人工智能(AI)概述 
1.2 AI研究的主要技术问题 
1.3 AI的主要学派
 1.4 AI十大应用案例 
(1)城市公共资源辅助优化配置  
(2)临床医疗影像辅助诊断  
(3)英语听说考试语音评测  
(4)智能供应链设计系统 
(5)机器翻译 
(6)智能客服机器人  
(7)重点人群身份识别  
(8)智能网络视频云服务  
(9)人证比对实名认证 
(10)工业互联网平台  
1.4 人工智能技术基础 
1.4.1 搜索与推理技术  
1.4.2 知识表示  
 
第二部分:基于知识的人工智能系统及应用 
2.1专家系统概念 
2.2专家系统结构  
2.3专家系统开发工具 
2.4专家系统设计与实际应用  
2.4.1计算机故障诊专家系统   
2.4.2基于Web与云计算平台的设备故障诊断专家系统  
2.5  规则引擎与JSR94规范    
2.5.1 规则引擎产生背景 
2.5.2 规则引擎概念 
2.5.3 规则引擎架构 
2.5.4 JSR94 规范 --Java规则引擎API 
2.5.5 典型规则引擎 
2.5.6 规则引擎应用案例(信用卡申请)
 
第三部分:知识图谱
3.1  知识图谱概念 
3.2  知识图谱与专家系统  
3.3  开放知识图谱 
3.4  知识的提取、表示、存储与检索 
3.5  知识图谱在互联网金融行业的应用 
3.6  实验: 基于NEO4j的知识图谱应用系统
 
第四部分:基于联接的人工智能系统及应用
4.1 神经网络概念 
4.2 前馈神经网络算法  
4.3 前馈神经网络设计方法 
4.4 前馈神经网络实际应用 
4.4.1 基于神经网络的煤矿突水预测系统   
4.4.2 融合专家系统与神经网络的真空成型机故障诊断系统 
 
第五部分:基于深度学习的人工智能系统及应用
5.1 机器学习概念 
5.2 深度学习概念 
5.3 卷积积神经网络 
5.4  增强学习  
5.5  迁移学习 
5.6  生成对抗网络 
5.7  主流深度学习框架
5.7.1 TesorFlow 2.4(安装与实例运行) 
5.7.2  Keras2.4 (安装与实例运行)
5.7.3  pytorch 5.8 基于TesorFlow/keras的深度学习应用系统上机实验  
(1)手写体数字识别 
(2)时装识别 
(3)情感识别
 
第六部分:基于深度学习的目标检测与人脸识别
6.1  目标检测(object detection)概念  
6.2 传统的目标检测方法 
6.3  基于区域建议(候选框)的目标识别算法
6.3.1  R-CNN 
6.3.2  Fast R-CNN 
6.3.3  Faster R-CNN 
6.3.4 Feature Pyramid Networks(FPN)-特征金字塔网络 
6.4  YOLO——One-Stage目标检测算法 
6.5  SSD与 Retina-Net 
6.6  基于ImageAI  的计算机视觉编程库 
6.7人脸识别关键技术概述 
6.8人脸检测算法  
6.9 人脸检测算法 MTCNN  
6.10人脸识别算法 - Google?FaceNet(2015)  
6.11 基于MTCNN和facenet实现人脸检测和人脸识别实验
 
主讲教授  
张璟,博士毕业于西安交通大学电信学院,现为西安理工大学大学计算机学院2级教授,博士生导师,陕西省***专家组专家。
2000年9-12月访问*密西根大学、日本大学,2012-2019年先后访问*加州大学圣芭芭拉分校、斯坦福大学、克莱姆森大学、乔治亚理工学院。
曾任西安理工大学计算机学院副院长、陕西省信息化专家组专家、陕西省制造业信息化专家组专家,计算机学院副院长、计算机学科带头人,西北工业大学兼职研究员。1985年以来,主要从事人工智能、因特信息网方面的教学与研究,进行过多个实用人工智能系统、网络与信息系统的规划、设计与开发。主持完成科研项目35项,其中国家863课题6项、陕西省科技攻关项目2项、企业委托项目14项。获省、部级科技奖励6项。
2010年以来,主要从事云计算、大数据、人工智能与深度学习方面的研究开发与教学。曾用人工智能语言Prolog实现计算机故障诊断专家系统;用C语言实现煤矿突水预测神经网络系统;用专家系统工具Jess工具设计企业大数据平台;用tensorflow/Keras/Phtyon 实现手写体数字识别、电影评价情感识别系统,设计股票预测系统,人脸识别系统。
典型人工智能方面的成果:
1、神经网络专家系统理论及其在煤矿水害预测中的应用,1997年12月获机械工业部科技进步三等奖。
2、国家电子类规划教材:人工智能基础,电子工业出版社,2000年3月。(ISBN 7-5053-5725-5/G.489)
3、实时控制神经网络专家系统结构及推理算法,模式识别与人工智能,第8卷第2期(1995年6月)。
 
人工智能深度学习技术

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