06410185机器学习B大学高校课程教学大纲.docx
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1、机器学习A(MachineLearningA)课程代码:06410184学分:2学时:32(其中:课堂教学学时:24上机学时:8)先修课程:高等数学、线性代数、概率统计、程序设计(C、C+或者InatIab)适用专业:计算机科学与技术教材:ChriSBishop,mPatternRecognitionandMachineLearningw.Springer,2007,新版开课学院:计算机科学与通信工程学院课程网站:(选填)一、课程性质与课程目标(一)课程性质(需说明课程对人才培养方面的贡献)本课程是面向计算机学院高年级本科生开设的专业基础课。其教学重点是使学生掌握常见机器学习算法,包括算法的主
2、要思想和基本步骤,并通过编程练习和典型应用实例加深了解;同时对机器学习的一般理论,如:特征降维、监督学习、非监督学习、聚类以及深度学习有所了解。(二)课程目标(根据课程特点和对毕业要求的贡献,确定课程目标。应包括知识目标和能力目标。)1 .知识方面课程目标LL了解机器学习理论和方法的发展、动机以及新进展。课程目标1.2:理解机器学习、欠拟合、过拟合、线性回归、K近邻、SVU、神经网络、聚类、流形学习和深度学习的理论和方法。课程目标L3:掌握线性回归、K近邻、SVk神经网络、聚类、流形学习和深度学习的使用方法。2 .能力与素质方面课程目标2.1:能够借助各种网络资源,熟练查阅、下载、使用和维护常
3、用的机器学习模型。课程目标2.2:能够理解线性回归、K近邻、SYM、神经网络、聚类、流形学习和深度学习的基本原理、功能和作用,并能够分析这些方法和手段的优缺点以及对环境和社会可持续发展的影响。课程目标2.3:能够通过查阅资料,结合已经掌握的机器学习知识,灵活选用恰当的机器学习模型和方法,分析和解决日常生活中的复杂工程问题。(三)课程目标与专业毕业要求指标点的对应关系(认证专业必修课程填写)本课程支撑专业培养计划中毕业要求指标点:毕业要求指标点3.4:能够借助文献研究分析计算机领域复杂工程问题的解决方案,以获得有效结论。毕业要求指标点6.2:能够针对计算机科学与技术领域复杂工程问题,开发、选用恰
4、当的技术和资源,并能够了解其局限性。毕业要求指标点&1:了解与计算机技术的方法和手段对环境和社会可持续发展的影响。一巷业要求指标点课程目标3.46.28.11.1/1.2Z1.3/2.1/2.22.3/注:课程目标与毕业要求指标点对接的单元格中可输入也可标注“H、M、L”。二课程内容与教学要求(按章撰写)第一章绪论(2学时)(一)课程内容1. 1机器学习的概念、分类、动机与应用1.2欠拟合与过拟合(重点、难点)(二)教学要求1.了解机器学习的动机和应用2.掌握机器学习的概念、分类以及欠拟合和过拟合第二章监督学习(8学时)(一)课程内容2.1 线性回归(重点)2.2 分类方法(重点)2. 2.1
5、K近邻2. 2.2神经网络1 .3核方法(支持向量机)(难点)(二)教学要求1.理解线性回归,分类方法中的K近邻,神经网络方法2 .理解支持向量机3 .掌握线性回归、K近邻,神经网络以及支持向量机解决实际问题的方法第三章非监督学习(聚类)(4学时)(一)课程内容3.1 划分聚类(K均值)(重点)3. 2层次聚类(难点)(二)教学要求1.理解划分聚类和层次聚类的概念2 .了解聚类方法的种类和发展现状3 .掌握K均值的应用方法第四章特征降维技术(6学时)(一)课程内容4.1 线性子空间学习(重点)4.2 流形学习(难点)(二)教学要求1 .了解线性子空间和流形学习的原理2 .掌握线性子空间和流形学
6、习的应用第五章机器学习新技术(4学时)(一)课程内容5.1深度学习理论(重点)5. 2深度学习应用及案例分析(难点)(二)教学要求1 .理解深度学习理论2 .掌握常用的深度学习模型的应用三、本课程开设的实验项目(如课程不含实验,该项可不填)编号实验项目名称学时类型要求支撑的课程目标1典型监督学习方法分类实践与比较分析4综合型必做2.1,2.2,2.32传统特征提取方法和特征自动学习方法实践与比较分析4综合型必做2.1,2.2,2.3注:L“类型”填验证性、综合性、设计性等;2 .“要求”填必做、选做。实验L典型监督学习方法分类实践与比较分析3 .实验目的与要求(1)利用所学习的监督学习方法完成
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