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uq宾夕法尼亚大学CS专业机器学习同步课程

发布时间: 2022-05-31 15:16:54
文章来源: 考而思
摘要:
机器学习是统计、概率、计算机科学和优化的交叉领域。该领域的动机是经典统计学不一定解决的问题:如何构建面部检测系统,如何设计字符识别程序,如何在网页上最好地展示广告,如何预测用户的电影评分。由于此类任务的数据本质上是大规模的,因此机器学习的重点一直放在计算需求和统计准确性上。

  宾夕法尼亚大学是美国非常优秀的一所院校,像是计算机科学CS专业也有很多学生学习,今天小编就来为大家介绍一下其中的一个方向机器学习的课程内容,感兴趣的同学可以接着看下去了。

  【机器学习课程介绍】

  课程概述:

  机器学习是统计、概率、计算机科学和优化的交叉领域。该领域的动机是经典统计学不一定解决的问题:如何构建面部检测系统,如何设计字符识别程序,如何在网页上最好地展示广告,如何预测用户的电影评分。由于此类任务的数据本质上是大规模的,因此机器学习的重点一直放在计算需求和统计准确性上。

uq宾夕法尼亚大学CS专业机器学习同步课程

  必修课程:

  1、STAT 530:概率

  2、STAT 531:随机过程

  3、STAT 550:数理统计

  4、ESE 504:优化理论简介

  5、ESE 605:现代凸优化

  6、CIS 520:机器学习

  选修课程:

  1、STAT 542:贝叶斯方法和计算

  2、STAT 928:统计学习理论

  3、NETS 412:算法博弈论

  4、CIS 511:计算理论导论

  以上就是为大家整理的宾夕法尼亚大学计算机科学-机器学习专业的主要课程内容,因为这个课程对于学生的统计计算能力,优化能力等要求较高,要是在学习上遇到问题的话可以随时在线联系我们进行辅导哦~

凡来源标注“考而思”均为考而思原创文章,版权均属考而思教育所以,任何媒体、网站或个人不得转载,否则追究法律责任。

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