邱文勤----金融科技算法方向 扫二维码继续学习 二维码时效为半小时

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邱文勤测评

增加:金融数据分析方向

1.无py编程基础,python从基础开始,注重过程监控

2.上海财经金融硕士毕业,数学有不错基础,设置为弱监督方式。学过数据结构,重新加强。

3.上海金融证券行业工作,学习为了继续公司内部换岗或者寻求技术结合业务更好的工作方向。需要和上班时间排除开,周一到周五每天两个小时课程学习安排开。

4.教学目标:机器学习和深度学习零基础加强。金融数据分析方向2020年3月就业(2020年过年早设置为过完年时间完成学习,也是就业好时间)

5.方向:金融数据分析方向。

 

课程安排:

第零阶段:数学课程(弱监督方式)

包括:线性代数,概率论,高等数学,统计学

第一阶段:python基础

包括:python语法,面向对象部分

第二阶段:python数据结构基础(课程后置)

包括:链表,线性表,树,图,排序,查找

第三阶段:数据科学库基础

包括:numpy,pandas,matplotlib

第四阶段:机器学习数学基础加强。

包括:高数,概率,线代加强

第五阶段: 机器学习基础

包括:机器学习算法理论基础

第六阶段:机器学习进阶

包括:分类算法,聚类算法,回归算法,HMM

第七阶段:sklearn机器学习实战

包括:特征工程,建模代码实

第八阶段:深度学习基础

包括:深度学习BPNN,CNN,RNN,LSTM

第九阶段:tensorflow实践。

包括:深度学习算法实践

第十阶段:项目前置基础知识

包括:项目前置知识

第十一阶段: 项目项目实践1个月

包括:项目实战

第十二阶段:kaggle实战

包括:选择好的一部分kaggle案例

第十三阶段:指导学员下一步学习方向。

 

教学目标:算法基础基础拓展。金融方向就业

 

时间安排:

每周一到周五每天学习2小时,时间沟通过可以安排。

 

每周六日5小时,周日考核。

 

每天提交xmind复习笔记和博客笔记。同时每周三日,整理知识点,整理笔记到博客,可以选择博客园博客。将重点知识点录屏自己讲出来(学习方式中吸收最好的方式是给别人讲出来),并提交作业。

 

 

 

相关规定:每天必须按计划完成任务,否则将停发学习任务,临时有事需请假。考核不通过需要缴费补考。