线性概率模型权威发布_支持向量机算法的优缺点(2024年12月精准访谈)
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西浦数学与物理学院三大专业全解析! 精算学专业深度解析: 核心课程: 微观经济学原理 宏观经济学基础 金融简介 概率和统计学简介 金融数学基础 统计方法介绍 统计分布理论 人寿保险精算科学 应用概率 线性统计模型 可靠性理论 业前景: 精算学是一个充满潜力的专业,但挑战重重。它需要深厚的数学基础,对股票、期货、外汇等金融工具的理解,以及编程技能如R和Python。考研时,对口学校少且分数线高。毕业后,精算师可在金融、保险、政府、医疗等行业发挥重要作用。 金融数学专业亮点: 课程概览: 会计 微观经济学 概率统计 实数分析 宏观经济学 金融概论 应用数学 金融计算 计量经济学 金融数学 统计学 金融计算机 财务管理 微积分 线性统计 风险管理 时间序列(计量) 概率与定价 业方向: 金融数学专业的课程一半是数学,一半是金融,适合数学基础一般但希望在金融领域发展的学生。虽然申研不如应用数学,但就业更为便捷。毕业生常就职于金融、证券、银行和保险等行业。 应用数学专业特色: 核心课程: Java编程 统计学 分析学 线性代数 矢量场 常微分与控制理论 复杂功能 偏微分方程 选修课(涵盖数学在各领域的应用) 业路径: 应用数学专业的课程内容更偏向数学,对数学基础要求高。申研时,录取高等学府的比例更高。毕业生就业渠道广泛,可从事统计员、分析师、建模师等职业。
《导论》出版!轻松入门ML 本书由清华大学出版社出版,是一本从机器学习技术使用者的角度总结的科普读物。它用简洁的语言和深入浅出的描述,为初学者打开机器学习的大门。全书共11个章节,涵盖机器学习的各个方面。 第一章:介绍机器学习研究的基本思路、发展历史和关键问题。 第二章:讲解线性模型,包括线性预测模型、线性分类模型和线性高斯概率模型。 第三章:介绍神经网络的基础知识、基础结构和训练方法。 ️ 第四章:探讨深度神经网络的基础方法和最新进展。 第五章:介绍核方法,特别是支持向量机模型。 第六章:讲解图模型的基本概念和基于图模型的学习和推理方法。 蠧쬤𘃧렯𛋧 监督学习方法,特别是各种聚类方法和流形学习。 𑠧쬥 맫 :讲解非参数贝斯模型,重点关注高斯过程和狄利克雷过程。 𑠧쬤렯𛋧学习方法,包括遗传算法、遗传编程和群体学习。 ꠧ쬥章:讲解强化学习,包括基础算法及近年来兴起的深度强化学习方法。 ⠧쬥一章:介绍各种数值优化方法。 这本书不仅适合初学者,也适合对机器学习有深入了解的读者。希望它能助你一臂之力,打开机器学习的大门!
如何用高效微调技术玩转大模型? 去年,我沉浸在学习大模型的世界中,别人在追剧、打游戏的时候,我却在啃书、敲代码。终于,功夫不负有心人,我成功上岸某外企算法工程师的岗位。今天,我想和大家分享一下我学习大模型的心路历程。 前置基础知识:数学基础 首先,数学基础是必不可少的。你需要了解线性代数和微积分。线性代数方面,可以参考《线性代数及其应用》这本书,或者在线学习MIT OpenCourseWare的线性代数课程。微积分方面,《微积分:一种现代方法》是个不错的选择,或者你也可以在Khan Academy上找到相关的微积分课程。 概率与统计 接下来是概率与统计。理解概率分布、期望和方差,以及它们在机器学习中的应用非常重要。推荐阅读《概率导论》这本书,或者在线学习Coursera的概率与统计课程。 高效微调技术 犥﹤䧥䚦发者来说,进行大模型的预训练或者全量微调是不现实的。因此,各种高效的微调技术应运而生,如LLM微调、BiFit、PrefixTuning、PromptTuning、P-Tuning、AdapterTuning、LORA、AdaLoRA、QLORA、MAMAdapter和UniPELT等。这些技术背后的原理值得我们深入分析。 总结 通过这些高效微调技术,即使是普通开发者也有机会尝试微调大模型。希望这些经验能对你有所帮助,让我们一起在大模型的道路上不断探索吧!
MIT博士在线辅导:数学与统计学全覆盖 本人已从MIT毕业并出站,专注于数学和统计学领域的作业辅导。我们的能力经得起任何考验,高质量的辅导是我们走得长远的基础。我们提供全方位的辅导服务,包括作业、小测验和考试等。 数学科目: 数值分析 高等代数 高等现代数学 实分析 复变函数 微积分 多元微积分 泛函分析 抽象调和分析 Fourier分析 抽象代数(近世代数) 有限群表示论 复半单Lie代数表示论 交换代数 代数数论 解析类论 初等数论 统计学科目: 数理统计 运筹学 时间序列 贝叶斯统计推断 应用回归分析 生物统计 医学统计 现代人口分析方法 线性模型 SPSS stsa 数值分析 应用多元统计分析 商条统计 应用统计 概率论与数理统计 复分析 R语言编程 时间序列 随机建模 Python编程 Maple编程 苨ﭨ耯MATLAB编程分岔、李亚谱指数、庞加莱图分数阶方程、时滞微分方程、吸引子、混沌、极限环、Maple编程、Mathematica编程教程。 其他领域: 概率论、拓扑学、实变函数论、随机过程、图论、群论、偏微积分、离散数学、解析几何、线性代数、应用数学。我们还可以提供机器学习、深度学习、博弈论、算法分析、数据分析等方面的指导。 련🧛娯⩗𗦠我们需要先了解具体内容。我们专注于个人辅导,质量第一,绝不误人子弟。
机器学习算法的多样性:从分类到应用 机器学习算法可以根据不同的标准进行分类,以下是一些主要的分类方式和相应的算法: 1️⃣ 按照学习方法分类: ✔️ 监督学习算法:从标记的训练数据中学习,用于分类和回归任务。 例如:线性回归、逻辑回归、支持向量机、决策树、随机森林、梯度提升树(GBM)、XGBoost、Lasso回归和Ridge回归。 ✔️ 无监督学习算法:从未标记的数据中学习,用于发现数据的结构。 例如:K-均值聚类、主成分分析(PCA)、Apriori算法。 ✔️ 半监督学习算法:结合少量标记数据和大量未标记数据进行学习。 ✔️ 强化学习算法:通过与环境的交互来进行学习,例如Q-Learning。 2️⃣ 按照算法功能分类: ✔️ 分类算法:预测离散标签,如决策树、支持向量机、朴素贝叶斯。 ✔️ 回归算法:预测连续值,如线性回归。 ✔️ 聚类算法:将数据分组为相似的簇,如K-均值聚类。 ✔️ 关联规则学习:发现变量间的有趣关系,如Apriori算法。 3️⃣ 按照算法模型分类: ✔️ 线性模型:基于线性函数的模型,如线性回归。 ✔️ 非线性模型:可以捕捉数据复杂关系的模型,如神经网络。 ✔️ 概率模型:基于概率论的模型,如朴素贝叶斯。 ✔️ 生成模型:能够生成数据实例的模型,如高斯混合模型。 ✔️ 判别模型:直接学习决策边界的模型,如支持向量机。 4️⃣ 按照算法应用分类: ✔️ 图像识别:使用卷积神经网络(CNN)。 ✔️ 自然语言处理:使用循环神经网络(RNN)。 ✔️ 语音识别:使用深度学习模型,如长短时记忆网络(LSTM)。 5️⃣ 其他分类: ✔️ 集成学习算法:结合多个模型以提高性能,如随机森林、AdaBoost。 ✔️ 迁移学习:将在一个任务上学到的知识迁移到另一个任务上。 ✔️ 主动学习:选择性地获取知识以提高模型精度。 这些分类并不是互斥的,某些算法可能同时属于多个分类。了解不同算法的特点和适用场景对于选择合适的机器学习模型至关重要。
统计学毕业设计选题指南:热门领域推荐 亲爱的统计学专业同学们,毕业设计选题时间到啦!这里有一些热门领域供你参考,赶紧拿走用吧~ 应用统计学 在医疗、金融、电商等领域的应用,如疾病预测、信用评估等。 数据挖掘与模型构建 涵盖多元线性回归、聚类分析、决策树等多种模型。 簾率论与数理统计 包括随机变量分布、参数估计、假设检验等重要内容。 贝叶斯统计与决策 在疾病诊断、市场预测等方面发挥作用。 ️质量控制与流程优化 涉及制造业、服务业、医疗等行业的质量把控与优化。 统计教育与传播 探讨统计学教育的改革、教学方法等。 统计伦理与数据隐私 研究在大数据时代的相关问题与应对策略。 ᩀ题小贴士 结合兴趣:选择自己感兴趣的领域,研究更有动力。 关注前沿:紧跟统计学的最新发展和应用。 注重实践:结合实际案例,让研究更具实用价值。
人工智能时代必备的五大核心技能 在人工智能(AI)时代,掌握特定的核心技能至关重要。以下是成为AI工程师所需的五大关键技能: 苦能 编程是AI工程师的基础技能。精通Python、R、Java和C++等编程语言是构建和实现AI模型的关键。 线性代数、概率和统计学 理解并实现不同的AI模型,如隐马尔可夫模型、朴素贝叶斯、高斯混合模型和线性判别分析,需要深厚的线性代数、概率和统计学知识。 𞠓park与大数据技术 处理大量数据,如TB或PB级的流式数据或实时生产级数据,需要了解Spark和其他大数据技术。Apache Spark、Hadoop、Cassandra和MongoDB是常用的工具。 算法和框架 掌握线性回归、KNN、朴素贝叶斯、支持向量机等机器学习算法的工作原理,有助于轻松实现机器学习模型。对于非结构化数据的AI模型构建,了解深度学习算法(如卷积神经网络、循环神经网络和生成对抗网络)并使用相关框架如PyTorch、Theano、TensorFlow和Caffe至关重要。 ᠦ 成为一名成功的AI工程师,需要掌握编程、线性代数、概率和统计学、Spark与大数据技术以及算法和框架五大核心技能。这些技能将帮助您在人工智能领域取得卓越成就。
昆士兰大学数据科学专业全解析 昆士兰大学数据科学专业 专业亮点 昆士兰大学的数据科学专业是澳大利亚最全面的计划之一,涵盖了计算机科学、统计学和数学的高级主题。通过学习,学生将能够了解如何在数据密集型环境中做出明智的决策,毕业时将具备高水平的技术技能与创造性和颠覆性思维能力相结合。 课程概览 堦 𘥿课程 DATA7001 数据科学导论 DATA7002 负责任的数据科学 DATA7201 大规模数据分析 DATA7202 数据科学的统计方法 DATA7703 面向数据科学家的机器学习/COMP77032 机器学习 MDataSc Capstone课程 DATA7901 数据科学顶点项目1 DATA7902 数据科学顶点项目2/DATA79032 数据科学顶点项目2B ✈️ 基础课程 CSSE7030 软件工程导论 INFS3200 先进的数据库系统 INFS7901 数据库原理 MATH7501 数据科学数学1 MATH7502 数据科学数学2 STAT7203 概率模型与数据分析 ✅ 学科选修课程 INFS3208 云计算 INFS7203 数据挖掘 INFS7205 高维数据的先进技术 INFS7410 信息检索和Web搜索 INFS7450 社交媒体分析 MATH3204 数值线性代数与优化 MATH7202 运筹学的进一步主题 MATH7232 运筹学与数学规划 STAT3006 统计学习 STAT7007 深度学习 广度选修课程 ACCT7101 会计学 COMP3702 人工智能 COMP3710 模式识别和分析 COMP7500 高级算法和数据结构 COMP7505 算法与数据结构 COSC7500 计算科学中的数值方法 COSC7502 高性能计算 CSSE7023 高级软件工程 DECO7110 设计思维 ECON7310 计量经济学的要素 ꠨业机会 研究生学习将带你走向多个职业方向,包括但不限于:市场调查员、数据科学家、风险分析师、供应链分析师、商业智能分析师、数据挖掘器、大数据工程师、投资组合经理、精算和分析顾问、程序员等。 可辅导专业 商业与经济、建筑、设计、传播、媒体、计算机科学与信息技术、教育、工程、法律、科学和数学等专业。
麻省理工10门编程与科学课程全免费 1. 计算思维与数据科学导论:适合想通过Python提升计算复杂度知识的学生。 学与编程导论:使用Python 3.5作为工具,解决实际分析问题。 关键城市基础设施的网络安全:为网络安全顾问入门,了解并预防针对弱势社区的网络攻击。 使用Python进行机器学习:从线性模型到深度学习和强化学习,通过动手实践Python项目深入介绍机器学习领域。 数据分析:应用中的统计建模和计算:通过动手实践,介绍用于分析真实数据的统计和计算之间的相互作用。 创业成功:如何在6步中启动一家科技公司:讨论如何在创业道路上取得成功。 为企业家:学习商业技能和创业思维,从MIT Launch中获得经验。 ᠍ITx:现代金融基础:涵盖插值方法、数值积分技术、数值微分程序以及解决线性和非线性方程等主题。 𑠧命的秘密话题:如何描述生命的组成部分以及它们的相互作用如何决定生物学的结构和功能,如何根据遗传学数据预测基因型和表型。 不确定性和数据科学主题:介绍概率模型的基本结构和元素,随机变量及其分布、均值和方差,概率计算以及推理方法等。
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