人工智能與生成式對抗網(wǎng)絡
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近年來,人工智能在自然語言處理、商務智能、機器人和醫(yī)療診斷等眾多領(lǐng)域取得了突破性進展,其中生成式對抗網(wǎng)絡(generative adversarial network , GAN)開創(chuàng)性地使用對抗訓練機制對兩個神經(jīng)網(wǎng)絡進行訓練,是近年來復雜分布上無監(jiān)督學習最具前景的方法之一。 本項目以人工智能為出發(fā)點,從模型、算法和應用系統(tǒng)等角度較好地研究了GAN的基礎(chǔ)理論和方法,并結(jié)合遷移學習、強化學習和大數(shù)據(jù)技術(shù)設(shè)計了GAN的一些可行應用案例,闡述了如何通過GAN來實現(xiàn)人工智能,為廣大讀者在人工智能領(lǐng)域的理論學習和專業(yè)實踐提供指南。