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机器学习用于银行业务(使用Python)培训

 
   班级规模及环境--热线:4008699035 手机:15921673576( 微信同号)
       坚持小班授课,为保证培训效果,增加互动环节,每期人数限3到5人。
   上课时间和地点
上课地点:【上海】:同济大学(沪西)/新城金郡商务楼(11号线白银路站) 【深圳分部】:电影大厦(地铁一号线大剧院站)/深圳大学成教院 【北京分部】:北京中山学院/福鑫大楼 【南京分部】:金港大厦(和燕路) 【武汉分部】:佳源大厦(高新二路) 【成都分部】:领馆区1号(中和大道) 【沈阳分部】:沈阳理工大学/六宅臻品 【郑州分部】:郑州大学/锦华大厦 【石家庄分部】:河北科技大学/瑞景大厦 【广州分部】:广粮大厦 【西安分部】:协同大厦
最近开课时间(周末班/连续班/晚班):2019年1月26日
   实验设备
     ☆资深工程师授课
        
        ☆注重质量 ☆边讲边练

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   质量保障

        1、培训过程中,如有部分内容理解不透或消化不好,可免费在以后培训班中重听;
        2、课程完成后,授课老师留给学员手机和Email,保障培训效果,免费提供半年的技术支持。
        3、培训合格学员可享受免费推荐就业机会。

课程大纲
 

介绍

统计学习(统计分析)和机器学习之间的区别
金融和银行公司采用机器学习技术及招募相关人才
不同类型的机器学习

有监督学习 vs 无监督学习
迭代和评估
偏差方差权衡
结合有监督学习和无监督学习(半监督学习)
机器学习语言和工具集

开源 vs 专有系统和软件
Python vs R vs Matlab
库和框架
机器学习案例研究

消费者数据和大数据
评估消费者和商业贷款的风险
通过情感分析改善客户服务
检测身份欺诈、帐单欺诈和洗钱
实践:用于机器学习的Python

准备开发环境
获取Python机器学习库和包
使用scikit-learn和PyBrain
如何加载机器学习数据

数据库、数据仓库和流数据
使用Hadoop和Spark进行分布式存储和处理
导出的数据和Excel
在有监督学习的情况下对业务决策进行建模

对您的数据进行分类(分类)
使用回归分析来预测结果
从可用的机器学习算法中选择
理解决策树算法
理解随机森林算法
模型评估
练习
回归分析

线性回归
概括和非线性
练习
分类

Bayesian refresher
朴素贝叶斯(Naive Bayes)方法
逻辑回归
k最近邻算法
练习
实践:建立一个估计模型

根据客户类型和历史来评估贷款风险
评估机器学习算法的性能

交叉验证和重采样
Bootstrap aggregation (bagging)
练习
在无监督学习的情况下对业务决策进行建模

样本数据集不可用时
K均值聚类
无监督学习的挑战
超越均值(K-means)
贝叶斯(Bayes)网络和马尔可夫(Markov)隐藏模型
练习
实践:建立一个推荐系统

分析过去的客户行为以改进新的服务产品
扩展您公司的能力

在云中开发模型
借助GPU加速机器学习
运用深度学习神经网络进行计算机视觉、语音识别和文本分析

 
  备案号:沪ICP备08026168号 .(2014年7月11)..............