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从数据中学习

ECMM445

Learning from Data

学习目标

课程内容:

人工智能机器和软件必须从环境中吸收数据并据此做出决策。同样,我们生活在一个数据丰富的社会,必须能够理解复杂的数据集。本课程将向你介绍从数据中学习的机器学习方法。你将从理论角度了解主要的学习范式,并通过一系列研讨会获得实践经验。课程的重点将放在处理真实数据上,你将使用、修改和编写软件来实现学习算法。此外,课程还将涉及一些最新的神经网络架构和相关学习算法。

课程目标:

本课程旨在让学生掌握机器学习的基础知识,同时讨论一些著名机器学习模型和相关学习算法的技术问题。课程将为分类、回归和无监督方法(聚类和降维)的机器学习和统计技术的理论和应用提供全面的基础。同时,课程将涵盖核方法和神经网络(仅限前馈架构)。

教学大纲:

1、机器学习和统计建模中的问题和方法分类

2、监督学习(分类和回归):决策树;基于相似性的学习;基于误差的学习;神经网络概念;集合学习概念;模型和分类器评估。

3、无监督学习:聚类(分层、分区和基于密度的聚类);聚类评估;关联规则。

4、数据描述和预处理:处理不平衡和重采样;缺失值和估算;噪声和异常值检测;特征选择。

学习成果:

成功完成本课程后,你应该能够:

1. 将统计和神经模式识别原理应用于新的数据。

2. 分析新的模式识别和分类问题,为其建立模型并编写软件加以解决。

3. 利用一系列监督和非监督模式识别和机器学习技术来解决各种问题。

4. 说明建立模式识别原理模型的重要性和难度。

5. 使用 Python 或其他编程语言进行科学分析和模拟。

6. 确定将理论转化为实践时必须做出的妥协和权衡。

7. 批判性地阅读和报告研究论文。

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