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深度學(xué)習(xí)理論與實踐
深度學(xué)習(xí)是計算機(jī)科學(xué)的一個重要分支,是一種以人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)為架構(gòu),對數(shù)據(jù)進(jìn)行表征學(xué)習(xí)的算法的總稱。深度學(xué)習(xí)是傳統(tǒng)機(jī)器學(xué)習(xí)算法的發(fā)展和衍生,相關(guān)內(nèi)容涉及代數(shù)、統(tǒng)計學(xué)、優(yōu)化理論、矩陣計算等多個領(lǐng)域!渡疃葘W(xué)習(xí)理論與實踐》是深度學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)入門級教材,在內(nèi)容上盡可能覆蓋深度學(xué)習(xí)算法相關(guān)基礎(chǔ)知識。全書共11章,大致可分為三大部分:第一部分(第1~3章)主要介紹機(jī)器學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)知識和一些傳統(tǒng)算法;第二部分(第4~8章)主要介紹人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等的相關(guān)理論、優(yōu)化算法和各類經(jīng)典神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型;第三部分(第9~11章)為進(jìn)階知識,主要介紹非監(jiān)督學(xué)習(xí)和強(qiáng)化學(xué)習(xí)的相關(guān)算法。
在學(xué)習(xí)《深度學(xué)習(xí)理論與實踐》的過程中,讀者不僅要深入理解相關(guān)算法理論,更要多思多練。讀者在閱讀各章節(jié)內(nèi)容后,可基于各章習(xí)題鞏固知識,并將理論與實踐結(jié)合,基于torch、tensorflow等深度學(xué)習(xí)平臺在實際任務(wù)中演練所學(xué)理論知識和技能。本書可作為高等院校計算機(jī)或電子信息相關(guān)專業(yè)的本科生或研究生教材。
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