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人工智能-知識圖譜核心技術(shù)與應(yīng)用培訓(xùn)班

【課程編號】:MKT014084

【課程名稱】:

人工智能-知識圖譜核心技術(shù)與應(yīng)用培訓(xùn)班

【課件下載】:點(diǎn)擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:研發(fā)管理培訓(xùn)

【時(shí)間安排】:2020年07月17日 到 2020年07月18日7800元/人

2019年07月05日 到 2019年07月06日7800元/人

【授課城市】:昆明

【課程說明】:如有需求,我們可以提供人工智能-知識圖譜核心技術(shù)與應(yīng)用培訓(xùn)班相關(guān)內(nèi)訓(xùn)

【其它城市安排】:重慶 成都 廣州 深圳 杭州 上海 唐山 ???/a> 西安 南寧 秦皇島 蘭州 哈爾濱 武漢 石家莊 北京 濰坊

【課程關(guān)鍵字】:昆明人工智能培訓(xùn),昆明知識圖譜培訓(xùn)

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培訓(xùn)介紹

人工智能(AI)是新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的核心驅(qū)動力,將深刻改變?nèi)祟惿鐣睿淖兪澜纾瑢τ趯?shí)現(xiàn)社會生產(chǎn)力新躍升,提高綜合國力和國際競爭力具有重要意義。知識圖譜是人工智能技術(shù)的重要組成部分, 是AI分支符號主義在新時(shí)期主要的落地技術(shù)方式。它以其強(qiáng)大的語義處理能力和開放組織能力,為互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的知識化組織和智能應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。自2012年谷歌在提出知識圖譜概念以來,國內(nèi)外大規(guī)模知識圖譜的研究不斷深入,并廣泛應(yīng)用于知識融合、語義搜索和推薦、問答和對話系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)分析與決策等方面,應(yīng)用領(lǐng)域覆蓋金融、制造、政府、電信、電商、客服、零售、娛樂、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)、出版、保險(xiǎn)、知識服務(wù)、教育等行業(yè)。

為了貫徹落實(shí)國務(wù)院印發(fā)的“新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃”精神,推廣人工智能與知識圖譜技術(shù)的應(yīng)用,我中心決定舉辦 “人工智能-知識圖譜核心技術(shù)與應(yīng)用培訓(xùn)班”。本次培訓(xùn)班由北京天博信通科技有限公司具體承辦,現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:

授課方式

本培訓(xùn)班重視技術(shù)基礎(chǔ),強(qiáng)調(diào)實(shí)際應(yīng)用,采用技術(shù)原理與實(shí)際應(yīng)用相結(jié)合的方式進(jìn)行教學(xué)。 通過展示教師的實(shí)際科研成果,講述人工智能與知識圖譜的技術(shù)原理與應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)方法、知識圖譜系統(tǒng)開發(fā)工具使用方法。使學(xué)員掌握知識圖譜基礎(chǔ)與專門知識,獲得較強(qiáng)的知識圖譜應(yīng)用系統(tǒng)的分析、設(shè)計(jì)、實(shí)現(xiàn)能力。

參加培訓(xùn)的學(xué)員需帶筆記本電腦,配置為: Windows 10(或windows 7)操作系統(tǒng)、jdk-8u191-windows-x64、8G以上內(nèi)存、256G以上硬盤。

實(shí)驗(yàn)軟件為: 圖數(shù)據(jù)庫: neo4j 3.5社區(qū)版;

深度學(xué)習(xí)開發(fā)環(huán)境:Anaconda Anaconda 3-5.3(含Tensorflow與keras)。

培訓(xùn)對象

1、政府、企業(yè)、學(xué)校IT相關(guān)技術(shù)人員;高校相關(guān)專業(yè)碩士、博士研究生。

2、企業(yè)技術(shù)總監(jiān)及相關(guān)管理人員。

3、人工智能與知識圖譜系統(tǒng)架構(gòu)師、設(shè)計(jì)與編程人員。

4、對知識圖譜技術(shù)感興趣的其他人員。

參加相關(guān)培訓(xùn)并通過考試的學(xué)員,可以獲得:

1.工業(yè)和信息化部全國網(wǎng)絡(luò)與信息技術(shù)考試管理中心頒發(fā)的《人工智能職業(yè)技能證書》(等級高級)。該證書可作為專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)能力考核的證明,以及專業(yè)技術(shù)人員崗位聘用、任職、定級和晉升職務(wù)的重要依據(jù)。

注:請學(xué)員帶二寸彩照2張(背面注明姓名)、身份證復(fù)印件一張。

課程大綱

第一天

第一講 人工智能概述

1.1 人工智能(AI)概念

1.2 AI研究的主要技術(shù)問題

1.3 AI的主要學(xué)派

1.4 AI十大應(yīng)用案例

第二講 知識圖譜概述

2.1 知識圖譜(KG)概念

2.2 知識圖譜的起源與發(fā)展

2.3 典型知識圖譜項(xiàng)目簡介

2.4 知識圖譜技術(shù)概述

2.5 知識圖譜典型應(yīng)用

第三講 知識表示

3.1 基于符號主義的知識表示概述

3.1.1 謂詞邏輯表示法

3.1.2 產(chǎn)生式系統(tǒng)表示法

3.1.3 語義網(wǎng)絡(luò)表示法

3.2 知識圖譜的知識表示

3.2.1 本體論概念

3.2.2 RDF和RDFS

3.2.3. OWL和OWL2

3.3.4 Json與Json-LD

3.3.5 RDFa、HTML5 、MicroData

3.3.6 SPARQL查詢語言

第二天

第四講 知識圖譜核心基礎(chǔ)技術(shù)(一)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與深度學(xué)習(xí)

4.1 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)基本原理

4.2 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用舉例

4.3 深度學(xué)習(xí)概述

4.4主流深度學(xué)習(xí)框架

4.4.1 TesorFlow / Keras(安裝與運(yùn)行)

4.4.2 Caffe

4.5 卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNN)

4.5.1 CNN簡介

4.5.2 CNN關(guān)鍵技術(shù): 局部感知、卷積、池化、CNN訓(xùn)練

4.5.3 典型卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)

4.5.4 深度殘差網(wǎng)絡(luò)

4.5.5 案例:利用CNN進(jìn)行時(shí)裝識別

4.5.6 案例:利用CNN進(jìn)行手寫數(shù)字識別

上機(jī)實(shí)踐:基于卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的手寫體數(shù)字識別

第五講 知識圖譜核心基礎(chǔ)技術(shù)(二)基于深度學(xué)習(xí)的自然語言處理

5.1 循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(RNN)概述

5.2 基本RNN

5.3 長短時(shí)記憶模型(LSTM)

5.4 門控循環(huán)單元(GRU)

5.5 基于TensorFlow的自然語言處理

5.5.2 自然語言處理處理概述

5.5.1 文本向量化(vectorize)

5.5.1.1 one-hot編碼

5.5.1.2詞嵌入(word embedding)概念

5.5.1.3詞嵌入(word embedding)主要算法

5.5.1.4 TensorFlow/Keras的嵌入層實(shí)現(xiàn)

上機(jī)實(shí)踐:基于循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的情感識別

第三天 第六講 知識抽取與融合

6.1 知識抽取基本方法

6.1.1 實(shí)體識別方法

6.1.2 關(guān)系抽取方法

6.1.3 事件抽取方法

6.2 面向結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的知識抽取

6.2.1 D2RQ

6.2.2 R2RML

6.3 面向半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的知識抽取

6.3.1 基于正則表達(dá)式的方法

6.3.2 基于包裝器的方法

6.4. 面向非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的知識抽取

6.4.1 基于規(guī)則的實(shí)體識別

6.4.2 基于深度學(xué)習(xí)的實(shí)體識別

6.4.3 基于模板的關(guān)系抽取

6.4.4 基于深度學(xué)習(xí)的關(guān)系抽取

6.5 實(shí)體消歧與鏈接

6.5.1實(shí)體消歧

6.5.2 實(shí)體鏈接

6.6 知識融合

6.6.1 框架匹配

6.6.2 實(shí)體對齊

6.6.3 沖突檢測與消解

第七講 存儲與檢索

7.1 知識圖譜的存儲與檢索簡介

7.2 知識圖譜的存儲

7.2.1 基于表結(jié)構(gòu)的存儲

7.2.2 基于圖結(jié)構(gòu)的存儲

7.3 大規(guī)模知識圖譜存儲解決方案

7.4 屬性圖數(shù)據(jù)庫 NEO4J

7.5 知識圖譜的檢索

上機(jī)實(shí)踐:利用NEO4J進(jìn)行知識圖譜存儲與檢索

第八講 知識圖譜案例

8.1 金融風(fēng)險(xiǎn)防范知識圖譜構(gòu)建

8.2 知識問答系統(tǒng)構(gòu)建

錢老師

錢老師 曾任阿里巴巴數(shù)據(jù)平臺開發(fā)、資深架構(gòu)等職位,負(fù)責(zé)阿里基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺的開發(fā)與運(yùn)維工作,先后參與過阿里彩票、淘寶推薦、一淘、阿里云、數(shù)據(jù)魔方等多個(gè)內(nèi)部項(xiàng)目的開發(fā)與產(chǎn)品設(shè)計(jì)工作。2014年加入聯(lián)想,負(fù)責(zé)聯(lián)想電商數(shù)據(jù)平臺架構(gòu)產(chǎn)品設(shè)計(jì),涉及推薦系統(tǒng)、CRM系統(tǒng)、精準(zhǔn)營銷系統(tǒng)、用戶畫像、流量監(jiān)測平臺等產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)了聯(lián)想電商平臺的數(shù)據(jù)化運(yùn)營。2016年4月,加入博彥科技,任職大數(shù)據(jù)事業(yè)部副總裁,負(fù)責(zé)公司全球大數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)建設(shè),技術(shù)研發(fā)等。專門負(fù)責(zé)對與金融行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用產(chǎn)品建設(shè),包括金融企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)畫像識別系統(tǒng),金融企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)品牌建設(shè)監(jiān)控系統(tǒng),金融企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)口碑分析與新品研發(fā)挖掘系統(tǒng),金融行業(yè)下一代CRM系統(tǒng),金融企業(yè)智能運(yùn)維服務(wù)管理平臺等。2017年底,創(chuàng)立某智能科技有限公司,公司專注于為金融與電信行業(yè)提供圖像NLU、NLP方向的AI落地產(chǎn)品及提供解決方案,目前承接某銀行電商智能化改造,某銀行OCR服務(wù)平臺,某銀行金融欺詐挖掘分析平臺,清華大學(xué)醫(yī)療影像實(shí)驗(yàn)室課題研究等,建設(shè)銀行人工智能咨詢項(xiàng)目,廣發(fā)銀行人工智能咨詢服務(wù),聯(lián)通研究院人工智能咨詢項(xiàng)目等。

鄒老師 北京郵電大學(xué)軟件工程碩士,近10年的IT領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)研究和項(xiàng)目開發(fā)工作,6年新東方、中國移動、中興能源和中培教育培訓(xùn)講師經(jīng)驗(yàn),研究方向?yàn)闄C(jī)器學(xué)習(xí)、數(shù)據(jù)挖掘、計(jì)算幾何、自然語言處理(NLP)應(yīng)用于股票交易與預(yù)測、醫(yī)藥圖像識別、智能畜牧等。擅長機(jī)器學(xué)習(xí)模型選擇、核心算法分析和代碼實(shí)現(xiàn)。團(tuán)隊(duì)已實(shí)踐工業(yè)AI項(xiàng)目20余個(gè),與多所大學(xué)合作建立AI教研實(shí)訓(xùn)基地,應(yīng)用于金融、醫(yī)療、交通、氣象、油田、證券、電信、化工、冶金等多個(gè)領(lǐng)域。

我要報(bào)名

在線報(bào)名:人工智能-知識圖譜核心技術(shù)與應(yīng)用培訓(xùn)班(昆明)

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