《面向机器智能的TensorFlow实践》内容简介与阅读建议

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《面向机器智能的TensorFlow实践》内容简介

本书是一本*佳的TensorFlow入门指南。几位作者都来自研发一线,他们用自己的宝贵经验,结合众多高质量的代码,生动讲解TensorFlow的底层原理,并从实践角度介绍如何将两种常见模型――深度卷积网络、循环神经网络应用到图像理解和自然语言处理的典型任务中。此外,还介绍了在模型部署和编程中可用的诸多实用技巧。全书分为四部分,共9章。第一部分(第1~2章)讨论TensorFlow的设计模式以及选择TensorFlow作为深度学习库的优势和面临的挑战,并给出详细的安装指南。第二部分(第3~4章)深入介绍TensorFlow API的基础知识和机器学习基础。第三部分(第5~6章)探讨如何用TensorFlow实现高级深度模型,涉及卷积神经网络(或CNN)模型和循环神经网络(或RNN)模型。第四部分(第7~8章)探讨TensorFlow API中*新推出的特性,包括如何准备用于部署的模型、一些有用的编程模式等。第9章给出一些进一步了解TensorFlow的学习资源。

《面向机器智能的TensorFlow实践》书籍信息摘要

《面向机器智能的TensorFlow实践》内容简介与阅读建议,作者 (美)山姆·亚伯拉罕(Sam Abrahams),科技技术。获取前建议核对作者、出版社、年份、ISBN、版本和正版渠道。相关主题:计算机网络、IT人文。

《面向机器智能的TensorFlow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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常见问题

《面向机器智能的TensorFlow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。

《面向机器智能的TensorFlow实践》阅读难度高吗?

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《面向机器智能的TensorFlow实践》纸质书值得买吗?

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