《深度学习必学的十个问题:理论与实践》内容简介与阅读建议

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作者
李轩涯
分类
科技技术
语言
中文

《深度学习必学的十个问题:理论与实践》内容简介

本书兼顾了数学上的理解和代码实践,内容主要包括基础知识和深度学习模型。第1章 介绍深度学习的简洁发展思路和表示学习机制; 第2章、第3章介绍神经网络的基于梯度的优化方法、神经网络的优化难点以及相应的解决方法; 第4章讨论神经网络遇到的过拟合问题; 第5章分析神经网络的最小组成部分——神经元; 第6章讨论三种方案解决深层网络的训练难题: 批标准化、SELU、ResNet; 第7章、第8章讲述了两种重要的神经网络模型: 卷积神经网络和循环神经网络; 第9章讨论了对于神经网络的无监督学习方式; 第10章详细讨论以变分自编码器和对抗生成网络为代表的概率生成网络。 本书适合对于深度学习感兴趣的大学生、工程师阅读参考。阅读本书需要具备基础的Python编程技术和基本的数学知识。

《深度学习必学的十个问题:理论与实践》书籍信息摘要

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《深度学习必学的十个问题:理论与实践》适合哪些读者?

适合希望系统学习技术概念、实践方法、工具使用和行业知识的读者。

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《深度学习必学的十个问题:理论与实践》适合谁读?

适合希望系统学习技术概念、实践方法、工具使用和行业知识的读者。

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