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人工智能就業(yè)前景 人工智能時代
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黑馬程序員人工智能
開發(fā)學(xué)員構(gòu)成

AI人工智能課程學(xué)員就業(yè)情況 咨詢新開班級構(gòu)成情況

人工智能開發(fā)適合人群

人工智能開發(fā)
六大課程優(yōu)勢

01

制定AI培訓(xùn)課程
培養(yǎng)AI專精型人才

我們培養(yǎng)的AI工程師所需能力

AI項目課程

課程實例:在線醫(yī)生項目

在線醫(yī)生是NLP醫(yī)療領(lǐng)域的重要應(yīng)用。醫(yī)療對話生成模型、基于bert的對話連貫性判斷、用戶意圖識別模型提升學(xué)員AI算法的深入研究能力;分布式模型部署、微信客戶端部署、原始醫(yī)療數(shù)據(jù)處理流水線處理訓(xùn)練學(xué)員的AI業(yè)務(wù)流的處理能力。

人工智能項目
咨詢了解詳情

02

覆蓋AI職業(yè)技能
助力學(xué)員高起點就業(yè)

咨詢老學(xué)員就業(yè)詳情

03

課程設(shè)置科學(xué)合理
適合AI技術(shù)初學(xué)者

  1. 階段1
  2. 階段2
  3. 階段3
  4. 階段4
  5. 階段5
  6. 階段6
  7. 階段7
  8. 階段8
  9. 階段9
  10. 階段10
咨詢獲取完整課程大綱

04

多領(lǐng)域多行業(yè)項目
打造AI核心競爭力

人工智能交通

天鷹智能交通

本項目利用深度學(xué)習(xí)技術(shù),跟蹤路面實時車輛通行狀況,并逐幀記錄不同行車道車流量數(shù)目。車輛自動計數(shù)系統(tǒng)由計數(shù)系統(tǒng)、圖像抓拍系統(tǒng)、實時監(jiān)控錄像系統(tǒng)組成,可在視頻看出每個車輛的連續(xù)幀路徑。

項目架構(gòu)

1、Siamese系列模型
2、yoloV3目標(biāo)檢測
3、SORT/DeepSORT算法
4、卡爾曼濾波目標(biāo)位置優(yōu)化
5、匈牙利算法目標(biāo)匹配
6、相機校正方法

人臉識別技術(shù)

壹圖實時人臉檢測

本項目可通過攝像頭實時采集視頻人臉數(shù)據(jù),也可批量圖片輸入自動化識別人臉;本項目對視頻可實現(xiàn)人臉的跟蹤,并標(biāo)注姓名、性別、情緒(開心、生氣、自然)等信息;能對進(jìn)入視頻的陌生人報警。

項目架構(gòu)

1、EigenFace
2、LBPH
3、雙屬性圖
4、動態(tài)人臉定位
5、活體檢測
6、柔性模型技術(shù)
7、Gabor系數(shù)特征匹配
8、隱馬爾科夫模型的圖像分割

  • 人工智能在線醫(yī)生
  • 智能機器人醫(yī)生

美創(chuàng)醫(yī)療在線AI醫(yī)生

在線醫(yī)生項目是一個基于自然語言理解方向的問答機器人。該項目結(jié)合醫(yī)學(xué)知識圖譜、深度學(xué)習(xí)、對話管理、微信公眾號開發(fā)等技術(shù),旨在降低首醫(yī)成本,為患者提供基本醫(yī)學(xué)診斷意見服務(wù)。

項目架構(gòu)

1、Neo4j圖數(shù)據(jù)庫
2、命名實體審核/識別模型訓(xùn)練與預(yù)測+
3、句子主題相關(guān)模型訓(xùn)練與部署
4、系統(tǒng)聯(lián)調(diào)與測試
5、論文復(fù)現(xiàn)

文本智能分類

蜂窩頭條智能文本推薦

中文標(biāo)簽化系統(tǒng)是NLP基礎(chǔ)任務(wù)的綜合系統(tǒng),同時又是NLP應(yīng)用的基礎(chǔ)設(shè)施。根據(jù)文本信息,給出對應(yīng)的預(yù)定義標(biāo)簽將能夠有效的支持用戶畫像,推薦系統(tǒng)等。同時,對于高階NLP任務(wù),如對話,翻譯,寓意蘊含等在語料分類上將有很大的幫助。

項目架構(gòu)

1、標(biāo)簽詞匯知識圖譜
2、特征工程
3、fasttext模型
4、多模型訓(xùn)練與預(yù)測
5、AI業(yè)務(wù)流調(diào)試
6、Django后端服務(wù)搭建

  • 興趣推薦
  • 人工智能學(xué)習(xí)

泛娛樂推薦

推薦系統(tǒng)的在當(dāng)下的火爆程度毋庸置疑,個性化推薦的需求也是每一個toC產(chǎn)品應(yīng)該實現(xiàn)的目標(biāo)。本項目推薦系統(tǒng)策略與圖像與視覺處理相結(jié)合,深度解決互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的推薦業(yè)務(wù)場景。

項目架構(gòu)

1、知識圖譜構(gòu)建雙畫像
2、多召回策略
3、召回金字塔
4、基于人臉
5、場景
6、表情推薦方案

貓眼人臉支付CV

人臉支付項目是一個基于計算機視覺方向的人臉識別項目,該項目以支付系統(tǒng)為背景介紹人臉處理的整體流程。利用機器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)的方法,針對攝像頭捕獲的視頻圖像,進(jìn)行人臉區(qū)域檢測,人臉跟蹤,人臉姿態(tài)的檢測,通過人臉矯正,人臉比對完成人臉的識別。

項目架構(gòu)

1、人臉檢測的解決方案
2、人臉姿態(tài)(歐拉角)檢測
3、人臉關(guān)鍵點識別
4、人臉多任務(wù)(年齡,性別等)
5、人臉特征對比

  • AI資訊推薦系統(tǒng)
  • AI智能推薦

黑馬頭條推薦系統(tǒng)

黑馬頭條推薦系統(tǒng)屬于機器學(xué)習(xí)與深度學(xué)習(xí)推薦應(yīng)用項目,類似今日頭條、掘金等推薦。用戶可以通過黑馬頭條APP獲取個性化推薦技術(shù)文章的效果。

項目架構(gòu)

1、Hadoop分布式文件存儲和計算
2、Sqoop大規(guī)模數(shù)據(jù)遷移
3、Lambda架構(gòu)
4、Flume數(shù)據(jù)采集
5、Kafka消息隊列
6、Spark機器學(xué)習(xí)
7、用戶特征工程
8、TFIDF、TextRank文本特征工程
9、多路召回策略
10、Wide&Deep深度學(xué)習(xí)模型

萬米電商推薦系統(tǒng)

根據(jù)用戶的歷史行為,挖掘出用戶的喜好,并為用戶推薦與其喜好相符的商品或者信息。同時讓一些有價值的信息能夠到達(dá)潛在的用戶之中。其中用戶畫像標(biāo)簽系統(tǒng)為推薦系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)支持,商品推薦的Ctr/Cvr點擊率/轉(zhuǎn)化率預(yù)估系統(tǒng)為推薦系統(tǒng)推薦結(jié)果提供排序依據(jù)。

項目架構(gòu)

1、推薦系統(tǒng)項目業(yè)務(wù)背景介紹
2、推薦系統(tǒng)架構(gòu)
3、企業(yè)級用戶畫像
4、SparkMllib案例實戰(zhàn)
5、多路召回算法
6、排序算法
7、推薦系統(tǒng)指標(biāo)評估

智能聊天機器人

小智同學(xué)-聊天機器人

小智聊天機器人,使用了自然語言處理的技術(shù),實現(xiàn)人機對話。實現(xiàn)的是一個類似智能客服的系統(tǒng),實現(xiàn)了閑聊功能和問答功能,在App上提供了入口,能夠和機器人閑聊和編程相關(guān)的問題。

項目架構(gòu)

1、jieba分詞
2、skip-gram模型
3、CBOW模型
4、詞嵌入原理word_embedding
5、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)RNN-LSTM-GRU
6、Seq2Seq模型完整搭建和訓(xùn)練
7、astText+Attention注意力機制

百京金融風(fēng)控項目

金融風(fēng)控項目搭建了整套金融風(fēng)控知識體系,從反欺詐、信用風(fēng)險策略、評分卡模型構(gòu)建等熱點知識,使得學(xué)員具備中級金融風(fēng)控分析師能力。

項目特色

1、常見信貸風(fēng)險、金融風(fēng)控領(lǐng)域常用術(shù)語
2、信貸審批業(yè)務(wù)基本流程、ABC評分卡概念、正負(fù)樣本定義方法等
3、特征衍生、特征交叉、特征評估與篩選
4、邏輯回歸評分卡、集成學(xué)習(xí)評分卡、模型評價(KS,AUC),評分映射方法,模型報告
5、樣本不均衡的處理方法,異常點檢測的常用方法

咨詢獲取完整項目信息

05

技術(shù)大牛傾力研發(fā)
專職沉淀AI新技術(shù)

40+解決方案

10+技術(shù)棧

咨詢了解詳情

06

聚力名企共建課程
整合優(yōu)質(zhì)技術(shù)資源

制定人工智能人才培養(yǎng)方案

達(dá)成 AI 項目資源深度合作

咨詢了解詳情

線下線上雙班型
學(xué)習(xí)方式隨心選

領(lǐng)取人工智能視頻教程

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