1 |
概率论基本知识以及机器学习的基本模型 |
内容 |
说明 |
概率论基础知识 |
概念 概率 概率密度 |
高斯分布 |
贝叶斯理论 先验概率 后验概率 |
机器学习基本模型和理论 |
特征 数据空间的表示 |
模型 |
目标函数 |
模型训练(优化) |
模型预测 |
实验的基本原则 |
数据集的生成方法 |
模式识别的分类 |
监督学习 分类 |
无监督学习 聚类 |
半监督学习(semi supervised learning)基本思想 |
模型识别的基本问题 |
回归(预测) regression |
分类 classification |
聚类 cluster |
常用模型分类 |
线型模型 非线型模型 |
产生式模型 区分式模型 |
2 |
监督学习-常用模型 |
内容 |
说明 |
k-近邻算法 |
手写识别系统 |
决策树 |
决策树的构造 |
使用决策树预测隐形眼镜类型 |
贝叶斯分类 |
文本分类 |
支持向量机(SVM) |
SVM的基本理论 |
核函数对应的特征变换 |
手写识别问题优化 |
多模型融合 |
数据多样性的构建 |
AdaBoost的基本理念 |
sigmoid分类 |
参数训练 |
多层感知机 |
3 |
非监督学习(需要进一步准备) |
k-means |
Apriori算法进行关联分析 |
FP-Growth算法 |
4 |
模型进阶 |
线性模型 |
模型参数训练 |
最小均方误差 |
过度适应 |
模型的表示能力 |
GMM |
模型参数训练 |
用于分类 |
DNN |
理论 |
梯度训练算法 |
5 |
特征变换 |
LDA |
线性判别分析 |
PCA |
有成分分析 |
fMLLR |
特征最大似然线性回归 |
SVD |
6 |
其它(可选) |
语音识别 |
语音合成 |
说话人识别 |
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