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58K稳了!机器学习才是yyds!

表哥有话讲 • 5 月前 • 75 次点击  

在深度学习领域,有几大主流框架:PyTorch,PaddlePaddle,TensorFlow等。这些框架不仅降低了开发难度,也扩大了深度学习的应用范围。因此,深入学习并熟练掌握一种深度学习框架是非常重要的。

研梦非凡本次算法训练营从Python基础知识入手,涵盖了必备的Python工具包,主流机器学习深度学习框架,数据处理及金融领域实战项目,确保即使是算法新手也能够跟上课程节奏。

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训练营课程安排

(3阶段9节课每节1-2小时)

第一阶段:Python基础

第1课:Python编程基础(12月15日)

  • Python语言简介
  • 基本数据类型(数字、字符串、列表、字典、元组、集合)
  • 控制流(if语句、for循环、while循环)

第2课:Python函数与模块化编程(12月16日)

  • 函数定义与调用
  • 参数传递与返回值
  • 模块与包的概念
  • 导入标准库模块(如math, datetime)

第3课:Python工具包使用入门(12月22日)

  • NumPy基础
  • Pandas数据处理
  • Matplotlib基础绘图

第二阶段:主流机器学习/深度学习框架讲解

第1课:Scikit-Learn与机器学习入门(12月26日)

  • Scikit-Learn简介
  • 基本机器学习概念介绍(监督学习、无监督学习)
  • 一个简单的机器学习项目流程(数据加载、预处理、训练模型、评估结果)

第2课:深度学习框架之Torch与PaddlePaddle(12月29日)

  • PyTorch简介与基础
  • PaddlePaddle简介与基础
  • 比较Torch与PaddlePaddle的特点与使用场景

第3课:Tensorflow深入与综合应用(如有调整提前通知)

  • Tensorflow基础与架构
  • 构建一个简单的神经网络模型
  • 模型的训练、评估与保存

第三阶段:机器学习在量化金融中的应用

第1课:股票数据处理与分析(如有调整提前通知)

  • 如何拉取股票历史数据
  • 股票数据的基本处理(清洗、格式化)
  • 数据可视化与初步分析

第2课:机器学习在股票预测中的应用(如有调整提前通知)

  • 机器学习在金融领域的简介
  • 使用Scikit-learn建立一个简单的股票价格预测模型
  • 训练模型和评估模型性能的基本方法
  • 过拟合与欠拟合的概念
  • 模型验证方法(如交叉验证)

第3课:构建简单的交易策略与评估(如有调整提前通知)

  • 如何将机器学习模型的输出转化为交易信号
  • 构建一个基于预测的简单交易策略
  • 实现简单的回测框架以评估策略表现
  • 策略评估指标简介(如收益率、夏普比率等)
  • 简单的风险管理概念介绍

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课程服务

  1. 配套课程资料:每节课课件分享以便复习。
  2. 社群答疑:答疑至训练营最后一节课结束。

授课老师:

课程价格

原价:128元; 早鸟价:29.9元

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