包邮Python 深度学习算法实战
- ISBN:9787522603193
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:16开
- 页数:352
- 出版时间:2022-01-01
- 条形码:9787522603193 ; 978-7-5226-0319-3
本书特色
本书读者对象为:想学习深度学习算法的机器学习工程师、数据科学家、人工智能开发人员,以及有一定Python编程和机器学习经验,想进一步学习神经网络和深度学习技术的所有人。 本书以实践的形式详细介绍了从基础到高级的一些流行的深度学习算法,并通过TensorFlow对这些算法进行了编程实现。通过本书,读者将深入了解每一种算法、算法背后的数学原理,以及各种算法的实现方法。学完本书后,读者将具备在自己的项目中实现深度学习所需的技能。 1、构建自己的神经网络的方法及TensorFlow的使用方法。 2、梯度下降算法及变体的应用方法及编程实现,如 NAG、AMSGrad、Adadelta、Adam、Nadam 等。 3、循环神经网络RNN、卷积神经网络CNN和长短期记忆网络LSTM的工作原理。 4、卷积网络和胶囊网络的各种架构、背后的数学知识及在TensorFlow的编程实现。 5、如何让机器使用 CBOW、skip-gram 和 PV-DM 理解单词和文档的语义。 6、各种生成对抗网络GAN的使用方法,如InfoGAN和LSGAN,以及自动编码器,如收缩自动编码器、VAE 等。
内容简介
这本书首先解释了如何建立你自己的神经网络,然后介绍TensorFlow;用于机器学习的Python基础库,接下来,您将使用渐变下降变量来提高速度,例如nag、amsgrad、adadelta、adam、nadam等。然后这本书会给你深入研究了循环神经网络(RNN)和长期记忆(LSTM)的工作原理,以及如何用RNN生成歌词。接下来,你将掌握卷积和胶囊网络的数学,广泛用于图像识别任务。在*后的章节中,您将学习机器如何理解语义。使用cbow、skip-gram和pv-dm的单词和文档。然后你将探索各种各样的干细胞,如infogan和lsgan,也有自动编码因子,如收缩因子,自动编码器、VAE等。在这本书的结尾,你将具备深入实施所需的技能自己的项目中学习。
目录
作者简介
苏达桑 · 拉维尚迪兰,安那大学信息技术学士,数据科学家、研究员、人工智能爱好者。他的研究领域专注于深度学习和强化学习的实际实现,其中包括自然语言处理和计算机视觉。他是一名开源贡献者,喜欢在Stack Overflow(IT问答网站)上回答问题。他还撰写了畅销书《Hands-On Reinforcement Learning with Python》(Packt Publishing出版)。
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