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Py学习  »  Python

2025年全国人工智能Python数据分析、机器学习与深度学习及科研项目培训班(第一轮通知)

Python大数据分析 • 4 天前 • 18 次点击  
📚 培训导读 📚
热烈欢迎各企事业单位、高校及科研机构加入我们的培训分享盛会!本期公众号文章,我们特别为您策划了四场不同的培训课程,汇聚了最尖端的学术资源和技能提升机会。无论您是投身科研的专业人士、深耕学术的学者,还是对技术充满热情的爱好者,这里总有一门课程能满足您的需求。现在,就让我们一同探索这些令人期待的课程详情吧!

课程一全国人工智能Python机器学习、深度学习与科研项目实战培训班


课程二:DeepSeek与ChatGPT科研应用、论文写作、课题申报、数据分析及AI绘图实战培训班

课程三:DeepSeek赋能高效办公与科研教学、论文写作、课题申报与Python数据分析及机器学习高级培训班



📚 课程一:

全国人工智能Python数据分析、机器学习与深度学习及科研项目战培训班

   本课程旨在通过全面、系统的学习,使学员掌握Python在科研领域中的应用,特别是如何利用人工智能技术推动科研进展。课程内容涵盖了从基础的Python编程到高级的机器学习和深度学习算法,逐步引导学员掌握科研数据分析、模型设计与训练、以及科研绘图等关键技能。同时,课程特别强调人工智能在科研写作、和数据处理中的实际应用,帮助学员高效完成科研任务。课程通过详细的理论讲解和丰富的课堂动手练习,让学员深入理解和掌握各类人工智能算法的原理与应用方法。课程内容包括Numpy和Matplotlib等科学计算和绘图工具的学习,机器学习算法的应用与优化,以及深度学习算法在图像识别和目标检测中的实际应用。特别设置的案例分析环节,通过介绍各种跟科研相关的实际项目,帮助学员将所学知识应用到具体的科研项目中。具体事宜如下:


一、培训特色


1. 从最基础入门的操作和概念开始学习逐步提升,有无基础均可报名;

2.针对人工智能应用项目进行解读分析,详细Python人工智能算法如何应用于实际项目应用;

3.课程内容包含大量实际案例操作,深度剖析Python人工智能算法在科研学术和项目应用中的最佳应用;

4.每天都会有专门的课堂实操练习,确保学员掌握实际操作细节;

5.建立课程群,提供永久答疑服务。课程结束后提供完整课程视频回放;

6.参加一次培训,以后本人可以终身免费参加相同现场及直播课程,不限次数,学会为止;

7.此次课程限定50人,报名敬请从速,前30人报名可获得往届的培训视频及资料。 


三、培训收获

1.掌握Python编程基础:通过系统的学习和实践,掌握Python的基本语法、数据结构、控制流、函数和模块等编程技能,为后续的人工智能应用打下坚实基础;

2.熟悉科研数据分析工具:学会使用Numpy进行科学计算,掌握Matplotlib的绘图技巧,能够对科研数据进行有效的分析和可视化,为科研项目提供数据支持;

3.了解人工智能算法:深入理解机器学习和深度学习的核心概念和常用算法,如线性回归、KNN、SVM、CNN、LSTM等,并能在科研项目中应用这些算法进行数据建模和预测分析;

4.应用人工智能解决科研问题:通过实际案例学习,掌握数据预处理、特征工程、模型构建与优化等全过程,提升解决实际科研问题的能力;

5.掌握最新人工智能技术:学习并应用YOLOv10等最新目标检测与分割算法,提高科研工作的效率和成果质量;

6.SCI论文写作与优化技能:通过详细解读经典SCI论文,掌握科学研究的规范和写作技巧,学会如何利用人工智能技术进行数据分析、模型训练和结果展示,提升科研论文的写作水平和发表成功率。


四、培训时间、方式

2025年06月27日—06月29日  北京现场 + 线上直播

注:现场及线上直播同步进行,可根据自己情况选择报名线上或线下课程。
名额有限,请尽快与我们联系,预留名额。


五、培训内容


大章节

小章节

第一章:常见人工智能项目应用案例分析

1.基于摄像头的保安巡更系统

2.云种类识别

3.用户评论情感分类

4.甲状腺CT图像分类

5.工业缺陷检测

6.汽车部件安装检测

第二章:Python人工智能在科研领域中的应用介绍

1.人工智能在科研写作中的应用

2.人工智能在科研翻译中的应用

3.人工智能在科研数据分析中的应用

4.人工智能的科研绘图中的应用

5.人工智能的科研模型设计和训练中的应用

6.人工智能技术的各种应用场景

第三章:Python环境介绍

1.python集成环境-Anaconda安装

2.python开发环境-pycharm介绍

3.pytthon开发环境-jupyter配置

4.jupyter基本使用

第四章:python基础学习

1.python的应用场景

2.(课堂动手练习)python环境安装配置

3.(课堂动手练习)print使用

4.(课堂动手练习)运算符和变量

5.(课堂动手练习)循环

6.(课堂动手练习)列表元组字典

7.(课堂动手练习)if条件

8.(课堂动手练习)函数

9.(课堂动手练习)模块

10.(课堂动手练习)类的使用

11.(课堂动手练习)文件读写

12.(课堂动手练习)异常处理

第五章:科学计算模块Numpy学习

1.(课堂动手练习)numpy的属性

2.(课堂动手练习)创建array

3.(课堂动手练习)numpy的运算

4.(课堂动手练习)随机数生成以及矩阵的运算

5.(课堂动手练习)numpy的索引

第六章:绘图工具包matplotlib学习

1.(课堂动手练习)基础用法

2.(课堂动手练习)figure图像

3.(课堂动手练习)设置坐标轴

4.(课堂动手练习)legend图例

5.(课堂动手练习)scatter散点图

第八章:机器学习常用算法(课堂练习中学员自己完成)

1.(课堂动手练习)线性回归算法介绍与使用    

2.(课堂动手练习)Lasso回归算法介绍与使用

3.(课堂动手练习)KNN算法介绍与使用     

4.(课堂动手练习)SVM算法介绍与使用

5.(课堂动手练习)K-means算法介绍与使用  

6.(课堂动手练习)XGBoost算法介绍与使用

7.(课堂动手练习)LightGBM算法介绍与使用

8.(课堂动手练习)所有的机器学习算法使用技巧总结分析

9.(课堂动手练习)用自己的数据完成机器学习算法训练

第九章:机器学习中的数据特征工程

1.特征工程的意义

2.缺失值填充方法

3.数字类型特征处理

4.多值有序特征和多值无序特征处理

5.特征筛选方法

6.数据标准化和归一化处理

第十章:机器学习案例在项目中的应用(课堂动手练习)用

1.相关论文内容解读,并分析该项目如何应用于论文写作

2. 项目简介

- 目标定义:开发一个机器学习模型,用于数据预测。

3. 数据预处理

- 数据加载:载入数据集,并初步查看数据结构和基本统计信息

- 数据清洗:识别并处理数据集中的异常值和缺失值。使用适当的方法填充缺失值(例如,均值填充)

- 特征工程:分析各特征与标签值的关系。选择合适的特征进行模型训练

4. 探索性数据分析

- 利用Seaborn的pairplot绘制不同特征之间的关系

- 绘制热力图分析特征之间的相关性

5. 模型构建与训练

- 选择模型:选择多个分类算法(如K-近邻、逻辑回归、神经网络、决策树、随机森林等)进行比较

6. 模型评估与优化

- 结果可视化:使用条形图展示不同模型的性能比较

- 模型解释:使用SHAP值解释模型的预测结果,以了解哪些特征对模型预测结果影响最大

7. 项目总结

- 评估模型表现:综合评估模型的准确性和可解释性

- 讨论与改进:基于模型表现,讨论可能的改进方法和实际应用中的潜在挑战

第十一章:机器学习算法在SCI论文中的应用

1.详细解读几篇经典SCI论文,展示机器学习算法的实际应用

2.逐篇论文解读,突出算法的选择理由、应用过程和结果分析

3.研究背景和问题定义:介绍论文所解决的问题和研究背景

4.数据处理和特征工程:讨论数据预处理方法和特征工程步骤

5.算法选择和模型构建过程:解释为何选择该深度学习算法,并描述模型的构建过程

6.模型评估和结果讨论:评估模型性能,讨论实验结果及其意义

第十二章:AI在数据绘图中的应用

1.(课堂动手练习)根据本地数据绘制散点图,折线图,柱状图,饼图等

2.(课堂动手练习)绘制不同特征之间的相关系数图

3.(课堂动手练习)绘制不同数据特征的多变量联合分布图

4.(课堂动手练习)绘制数据缺失值可视化图

5.(课堂动手练习)绘制不同模型算法的结果对比图

6.(课堂动手练习)绘制模型算法的ROC曲线图

7.(课堂动手练习)绘制特征重要性排序图

8.(课堂动手练习)其他各种图像的AI自动绘图方法

第十三章:深度学习算法基础-神经网络

1.单层感知器

2.激活函数,损失函数和梯度下降法

3.BP算法介绍

4.梯度消失问题

5.多种激活函数介绍

6.(课堂动手练习)BP算法解决手写数字识别问题

第十四章:模型算法优化方法

1.(课堂动手练习)Mnist数据集和softmax讲解

2.(课堂动手练习)使用BP神经网络识别图片

3.(课堂动手练习)交叉熵(cross-entropy)讲解和使用

4.(课堂动手练习)欠拟合/正确拟合/过拟合

5.(课堂动手练习)各种优化器Optimizer

6.(课堂动手练习)模型保存和模型载入方法

第十五章:深度学习算法-卷积神经网络CNN应用

1.CNN卷积神经网络介绍

2.卷积的局部感受野,权值共享介绍。

3.卷积的具体计算方式

4.池化层介绍(均值池化、最大池化)

5.LeNET-5卷积网络介绍

6.(课堂动手练习)CNN手写数字识别案例

第十六章:深度学习算法-长短时记忆网络LSTM应用

1.RNN循环神经网络介绍

2.RNN具体计算分析

3.长短时记忆网络LSTM介绍

4.输入门,遗忘门,输出门具体计算分析

5.堆叠LSTM介绍

6.双向LSTM介绍

7.(课堂动手练习)使用LSTM进行基因序列能量预测

第十七章:基于迁移学习的深度学习图像识别项目(课堂练习中学员自己完成)

1.VGG16模型详解

2.ResNet模型详解

3.ConvNeXt模型详解

4.(课堂动手练习)下载训练好的1000分类图像识别模型

5.(课堂动手练习)使用训练好的图像识别模型进行各种图像分类

6.(课堂动手练习)使用迁移学习训练气象图像分类模型

7.(课堂动手练习)训练自己的图像分类数据集

第十八章:深度学习算法在SCI论文中的应用

1.详细解读几篇经典SCI论文,展示深度学习算法的实际应用

2.逐篇论文解读,突出算法的选择理由、应用过程和结果分析

3.研究背景和问题定义:介绍论文所解决的问题和研究背景

4.数据处理和特征工程:讨论数据预处理方法和特征工程步骤

5.算法选择和模型构建过程:解释为何选择该深度学习算法,并描述模型的构建过程

6.模型评估和结果讨论:评估模型性能,讨论实验结果及其意义

第十九章:Faster-RCNN系列模型讲解

1.目标检测项目简介

2.R-CNN模型详解

3.SPPNET模型详解

4.Fast-RCNN模型详解

5.Faster-RCNN模型详解

第二十章:YOLO算法介绍与应用

1.YOLOv1结构及工作流程

2.YOLOv1代价函数讲解以及缺点分析

3.YOLOv2网络结构Darknet-19讲解

4.YOLOv2精度优化-高分辨率和anchor

5.YOLOv2精度优化-维度聚类

6.YOLOv2精度优化-直接位置预测

7.YOLOv2精度优化-细粒度特征和多尺度训练

8.YOLOv3结构讲解

9.YOLOv4算法讲解

10.YOLOv5算法讲解

第二十一章:最新目标检测算法YOLOv10目标检测应用(课堂练习中学员自己完成)

1.YOLOv10检测模型介绍

2.(课堂动手练习)安装YOLOv10模型

3.(课堂动手练习)自行标注要检测的图像样本

4.(课堂动手练习)修改模型的配置文件

5.(课堂动手练习)训练YOLOv10目标检测模型

6.(课堂动手练习)使用训练好的YOLOv10进行图像预测

第二十二章:最新目标分割算法YOLOv10目标分割应用(课堂练习中学员自己完成)

1.YOLOv10分割模型介绍

2.(课堂动手练习)安装YOLOv10模型

3.(课堂动手练习)自行标注要分割的图像样本

4.(课堂动手练习)修改模型的配置文件

5.(课堂动手练习)训练YOLOv10图像分割模型

6.(课堂动手练习)使用训练好的YOLOv10进行图像分割

第二十三章:图像检测和分割算法算法在SCI论文中的应用

1.详细解读几篇经典SCI论文,展示图像检测和分割算法的实际应用

2.逐篇论文解读,突出算法的选择理由、应用过程和结果分析

3.研究背景和问题定义:介绍论文所解决的问题和研究背景

4.数据处理:讨论数据预处理方法

5.算法选择和模型构建过程:解释为何选择该深度学习算法,并描述模型的构建过程

6.模型评估和结果讨论:评估模型性能,讨论实验结果及其意义

第二十四章:自然语言处理任务

1.Transformer模型介绍

2.self-Attention

3.Multi-Head Attention

4.Bert模型介绍

5.MLM和NSP模型任务

6.使用Bert模型进行用户评论分类

第二十五章:大语言模型ChatGPT介绍

1.OpenAI最新模型-GPT4o介绍

2.国内大语言模型文心一言,通义千问,Kimi,智谱清言,星火认知使用介绍

3.ChatGPT辅助论文搜索与阅读

4.ChatGPT成为您的论文写作助手

5.ChatGPT辅助科研论文优化

6.不会写代码也能成为编程高手

辅助课程

1.课程总结及技术发展展望

2.建立信群答疑群,课后提供答疑。

3.配备AIGC/GPT/AI绘图/人工智能、机器学习与深度学习教材,课后逐步提高能力。

七、培训专家

中国科学院、清华大学等科研机构的高级专家,人工智能领域一线实战专家,12年人工智能项目开发经验,10年人工智能行业培训经验。喜欢理论与实践相结合的教学风格,课程编排由浅入深,体系清晰完整。主持完成过多项国家及企业重大项目,拥有20项专利,出版人工智能相关书籍3本,曾给学校、医院、企业、气象局等单位完成过多项人工智能相关项目。受邀为中国移动、中国电信、中国银行、华夏银行、太平洋保险、国家电网、中海油、格力电器等包括世界五百强在内的多家高校及企业做人工智能技术企业内训。业内顶尖IT培训平台30万学员好评率99%;

八、颁发证书

A类:可获得中科软研(北京)科学技术有限公司颁发的电子结业证书;


B类:可获得教育部主管下属机构颁发的高级《大模型应用开发工程师》专业技术人才职业技能证书,纳入委员会数据库,全国通用可查;

C类:可获得(国家一级协会)颁发的高级《人工智能应用工程师》职业技能证书,该证书可作为专业技术人员职业能力考核的证明,以及专业技术人员岗位聘用、任职、定级和晋升职务的重要依据,官网可查。


D类:可获得工业和信息化部所属的党政机关(正局级)颁发的《机器学习算法研发工程师》证书,该证书可证明学员具备熟练应用AI工具的能力,企业招投标、事业单位晋升定级、岗位赋能的重要依据。


本次培训由中科软研(北京)科学技术有限公司及北京富卓佰扬科技有限公司收取费用并开具发票,可事先开发票,后公对公转账;可开培训费、会议费、会议注册费、资料费、技术服务费、检测费、测试费等等,本次线下培训差旅费,食宿费自理。(各类具体证书与费用可扫下方二维码了解咨询)


九、报名及会务组联系方式


如需具体的红头文件培训通知,请联系我们获取,可开发票,方便报销。

联系人:老师:15001189125(微信同号)

微信二维码:


请各单位积极组织和推荐人员参加培训,参加会议的人员请于尽快联系会务组报名,预留名额。

📚 课程二:
各企事业单位、高等院校及科研院所:
本专门为科研人员设计的大模型AI课程,致力于提升论文写作效率和科研能力,通过全面介绍和实操训练最新的人工智能模型如中国自主研发的DeepSeek模型(主要以DeepSeek为主)以及国外最先进的大语言模型GPT4.5、Grok-3、Claude3.7、Gemini2.5及其他前沿技术,使学员能够在科研和学术写作中取得显著成效。课程内容丰富,涵盖从文献自动检索到论文内容的自动生成,以及专业的论文润色技巧,极大提升了写作的速度和质量。此外,课程深入讲解了如何利用AI工具进行复杂数据的分析处理,从而帮助科研人员在数据洪流中快速定位关键信息,发掘数据背后的科学问题和解决方案,加速科研创新过程。我们还将探讨如何有效地与AI系统交流,以获取最准确的科研指导和支持,这在处理复杂或跨学科的科研问题时显得尤为重要。DeepSeek是一款由中国初创公司开发的开源大型语言模型,其最新版本DeepSeek-R1在推理能力方面表现出色,尤其在数学和编程任务中,已被认为在某些基准测试中超越了OpenAI的o1模型。此外,DeepSeek的模型以其高效性和低成本著称,训练成本远低于美国同行数亿美元的投入。我们将深入探讨DeepSeek模型的架构、优势以及在科研中的实际应用,帮助学员掌握如何利用这一先进工具提升科研效率,我们的课程还包含数据分析,机器学习,深度学习项目实战:使用AI大模型结合Python(Anaconda、Jupyter)完成从数据清洗、特征工程到模型训练(线性回归、LightGBM、LSTM、CNN等)的全流程脚本生成与可视化,辅以AI自动绘图(散点图、ROC曲线、特征重要性图等),自动建模,自动分析结论等功能。通过实际操作演练,课程不仅帮助学员掌握具体技能,还将提供策略和技巧,使学员能够更好地应用这些工具解决实际问题。无论是在撰写科研论文,还是在进行科学研究与数据分析时,本课程都旨在让科研人员能够更加自如地运用AI技术,提高科研效率,加强论文的竞争力和影响力。中科软研(北京)科学技术中心(www.fzby.org.cn)举办“DeepSeek与ChatGPT科研应用、论文写作、课题申报、数据分析及AI绘图实战培训班”现将通知事宜如下:

1

培训特色


1.【福利】赠送每人1个AI大模型平台会员账号,支持使用多种主流大模型,没有使用次数限制,不需要翻墙(具体时间可参考收费标准)2.赠送一个可以终身免费使用ChatGPT普通账号(需魔法);3.深入介绍DeepSeek模型技术和应用,针对实际SCI论文进行解读分析,详细讲解如何结合AI进行SCI论文写作;4.课程内容的90%以上为实际案例操作,深度剖析AI在科研学术中的最佳应用;5.本培训提供永久答疑服务。课后实践学习的过程中遇到问题,可以随时找老师进行交流;6.参加本次培训后,后期相同的培训本人可终身免费参加;7.前30位报名赠送往届培训视频及资料;8.培训结束后提供完整的培训视频回放。

2

培训收获


1.提升论文写作效率:学习如何利用AI自动化文献搜索和论文写作,大幅提升写作速度及质量。2.增强数据分析技能:通过AI进行高级数据分析,使科研人员能更深入分析数据,加速科研发现。3.增强机器学习与深度学习模型应用能力:通过AI辅助的机器学习与深度学习模型,帮助科研人员深入分析数据、优化模型、提升预测准确性,加速科研发现的进程。4.优化科研问题解决:掌握与AI交流,有效获取科研信息和解决方案,提高问题解决效率。5.提高论文创新性和影响力:使用AI增加论文的创新点和理论深度,提升学术影响力。

3

培训时间与地点


第三十三届:2025年06月06日—06月08日 北京站+线上直播(培训三天)
第三十四届:2025年07月11日—07月13日 广州站+线上直播(培训三天)
注:现场及线上直播同步进行,不方便到现场的学员,可线上参加。

4

课程内容


5

培训专家


中国科学院、清华大学等科研机构的高级专家,人工智能领域一线实战专家,10年人工智能项目开发经验,8年人工智能行业培训经验。喜欢理论与实践相结合的教学风格,课程编排由浅入深,体系清晰完整。主持完成过多项国家及企业重大项目,拥有20项专利,出版人工智能相关书籍3本,曾给学校、医院、企业、气象局等单位完成过多项人工智能相关项目。受邀为多家高校及企业做人工智能技术企业内训。业内顶尖IT培训平台30万学员好评率99%;

6

收费情况


A类:收费3900元/人(含一个月AI大模型平台会员费,培训费、资料费、A类证书费、发票费等)
B类:收费4800元/人(含一个月AI大模型平台会员费、培训费、资料费、B类证书费、发票费等)
C类:收费5800元/人(含三个月AI大模型平台会员费、培训费、资料费、B类+C类证书费、发票费等)
D类:收费7800元/人(含一个年AI大模型平台会员费、培训费、资料费、B类+C类+D类证书费、发票费等)

7

颁发证书


A类:中科软研(北京)科学技术有限公司颁发的课程结业证书;

B类:可获得教育部主管下属机构颁发的高级《生成式人工智能(AIGC)工程师》职业技能证书,(含有学时证)纳入中心数据库,全国通用可查。
C类:可获得(国家一级协会)颁发的高级《人工智能应用工程师》职业技能证书,该证书可作为专业技术人员职业能力考核的证明,以及专业技术人员岗位聘用、任职、定级和晋升职务的重要依据,官网可查。
D类:可获得工业和信息化部所属的党政机关(正局级)颁发的《数据分析工程师》证书,该证书可证明学员具备熟练应用AI工具的能力,企业招投标、事业单位晋升定级、岗位赋能的重要依据。

8

联系方式


如需具体的培训通知,请联系我们获取。

联系人:蔡老师  15001189125(微信同号)

微信二维码:

📚 课程三:

近年来,人工智能技术不断突破,大语言模型已经成为推动科研与办公革新的重要引擎。尤其是DeepSeek-R1的震撼问世,迅速引发了业界和学术界的关注狂潮,其卓越的自我进化能力和智能化应用为传统模式注入了全新活力,成为当前科技焦点所在。为帮助科研人员和工程技术爱好者紧跟这股技术浪潮,中科软研(北京)科学技术中心(www.fzby.org.cn)特举办“DeepSeek赋能高效办公、科研论文写作、课题申报与Python数据分析及机器学习高级培训班”。本课程将全面剖析DeepSeek平台的核心技术与最新进展,从DeepSeek-V3到DeepSeek-R1的跨越,不仅展示了大模型自我进化的惊人潜力,也为各领域的创新实践提供了全新的思路和方法。课程内容涵盖提示词撰写与优化、科研课题申报、论文写作辅助、数据检索、Python编程及机器学习与深度学习建模等多个关键方向,通过理论讲解、案例实操与互动讨论等多样化教学方式,帮助学员在实际应用中快速掌握并灵活运用这一前沿技术。加入我们,共同探索由DeepSeek-R1引领的智能革命,见证大语言模型如何为科研与办公带来前所未有的变革与机遇!现通知如下:


培训时间:25年7月4日、5日、6日(培训三天) 西安现场+直播授课

报名联系:蔡老师15001189125(微信同号)

注:全程有录屏,可以回放,课后提供答疑,可开发票,方便报销。

课程大纲:

📚 课程四:

各企事业单位、高等院校及科研院所:

FLUENT作为计算流体力学模拟的通用软件,能模拟从不可压缩到可压缩、层流与湍流、传热与相变、化学反应与燃烧、多相流与颗粒流、旋转机械、动网格、气动噪声、材料加工、燃料电池等众多领域的物理化学过程,已在能源、资源、航空、航天、化工、环保、水利、汽车、机械、电子、船舶、冶金、建筑、材料及生物等领域广泛应用。计算流体力学模拟的全流程包含前处理、求解及后处理。求解器方面,FLUENT具备丰富的物性数据库、先进的数值算法、保持更新的物理及化学子模型、稳健的迭代算法,也具备直观的后处理功能,目前计算流体力学(CFD)技术在各个行业中的应用日趋广泛。许多工程问题将越来越多地借助计算机进行模拟、计算及预测。ANSYS FLUENT是目前全球领先的商用CFD 软件,市场占有率达80%左右,是工程师和研究者不可多得的有力工具。然而,为了能够熟练使用该工具,往往需要经过大量系统的学习,掌握从建模、网格划分,到求解器数值模型设定等一系列知识,入门过程比较漫长。本研修班将通过数天的学习,由浅入深,一步一步讲解,尤其通过多个典型实际工程案例的手把手上机指导,大大缩短Fluent软件的学习周期,使学员经过培训后能够迅速入门,并将其作为熟悉的工具进行使用。中科软研(北京)科学技术中心举办“ANSYS FLUENT通用流体仿真核心技术应用与工程实例”培训班,采用最新ANSYS Fluent版本授课,对前沿得Fluent方法及应用进行全面的讲解,同时进行深入的实战案例,帮助参加学员掌握ICEM CFD、Fluent Meshing网格应用、利用Fluent软件进行具体的项目和科研工作的开展。官方网址:www.fzby.org.cn  现将通知事宜如下:

01



培训优势

1、课程包括几何建模、网格划分和Fluent求解、后处理等全部过程;

2、培训老师理论和工程经验丰富,我们会结合学员实际需求备课并补充相关内容;

3、通过原理解析、大量实例操作强化应用,提升参会学员解决实际工程问题的能力;

4、建立学员答疑微信群,学完后可以继续在群里与主讲老师、同学交流问题,课后提供答疑。

5、参加一次培训,以后本人可以终身免费参加相关现场及直播课程,不限次数,学会为止!

6、此次课程限定40人,报名敬请从速。前20人报名可获得往届的培训视频及资料。   

02



培训专家

中国科学院、清华大学、北京科技大学等科研机构的高级专家。16年以上相关科研及项目经历,长期从事 Ansys Fluent相关的工作,培训授课经验11年,精通ICEM,Gambit,CFD-Fluent各系列版本的应用,精通Solidworks等3D作图软件(复杂几何体导入及导出建模及网格软件如fluent),并精通网格划分、流固耦合流动及传热、辐射、燃烧、组分传输及反应、离散相的计算、多相流模型、旋转机械、动网格 模型;精通UDF编程、后处理及数据处理(Origin等)。熟悉CFD-POST、Tecplot、Paraview等后处理软件。主持多项国家级科研项目和企业合作研发工程项目,拥有丰富的科研及工程技术经验、资深的技术底蕴和专业背景。

03



培训时间与方式

2025年6月20日—6月22日  北京现场 + 线上直播

注:现场及线上直播同步进行,可根据自己情况选择报名线上或线下课程。

04



培训内容

05



收费情况

A类:收费3900元/人(含培训费、资料费、A类证书费、发票费等)

B类:收费4800元/人(含培训费、资料费、B类证书费、发票费等)

C类:收费6800元/人(含培训费、资料费、B类+C类证书费、发票费等)

注:本次培训的费用由中科软研(北京)科学技术有限公司和北京富卓佰扬科技有限公司负责收取并提供发票。可以选择提前开具发票,随后进行公对公转账。发票可涵盖培训费、会议费、会议注册费、资料费、技术服务费、检测费等多种费用类别,线下参加培训的差旅费和食宿费自理。

06



颁发证书

A类:中科软研(北京)科学技术有限公司颁发的课程结业证书;

B类:可获得中国通信工业协会,国家一级学会颁发的高级《CAE仿真工程师》职业技能证书,该证书可作为专业技术人员职业能力考核的证明,以及专业技术人员岗位聘用、任职、定级和晋升职务的重要依据。

C类:可获得工业和信息化部所属的党政机关:工业和信息化部人才交流中心(正局级)颁发的《数据分析工程师》证书,该证书可证明学员具备熟练应用AI工具的能力,企业招投标、事业单位晋升定级、岗位赋能的重要依据。

07



优惠政策

1、学生凭学生证优惠300元;

2、2人以上(含)团体报名每人可减少200元;

3、3人以上(含)团体报名每人可减少300元;

4、4人以上(含)团体报名每人可减少400元;

5、5人以上(含)团体报名,另外赠送一个名额;

6、以上优惠政策不能同时享受,只能享受其中一种。

08



联系方式

如需具体的培训通知,请联系我们获取。

联系人:蔡老师  15001189125(微信同号)

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