深度学习的数学原理与实现
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九品
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作者王晓华 著
出版社清华大学出版社
出版时间2021-06
版次1
装帧其他
货号A14
上书时间2024-12-10
商品详情
- 品相描述:九品
图书标准信息
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作者
王晓华 著
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出版社
清华大学出版社
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出版时间
2021-06
-
版次
1
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ISBN
9787302580287
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定价
59.00元
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装帧
其他
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开本
16开
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纸张
胶版纸
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页数
210页
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字数
352.000千字
- 【内容简介】
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深度学已经进入我们的生活,云计算和大数据为深度学提供了便利。本书主要讲解深度学中的数学知识、算法和实现方法,配套源码、数据集和开发环境。本书共12章。章介绍人类视觉和深度学的联系。第2章介绍深度学中很为重要的梯度下降算法。第3章介绍卷积函数。第4章介绍计算损失函数所使用的交熵、决策树和信息熵。第5章介绍线回归和逻辑回归。第6、7章介绍时间序列模型和生成对抗网络。第8章介绍tenorflow框架。第9章介绍算法。0章介绍深度学中的标准化、正则化和初始化。1章是案例人脸识别。2章是词嵌入向量案例,介绍自然语言处理方面的应用。本书理论和实践相结合,理论讲解细致直观,通过实例进行演示,可以使读者快速掌握本书内容。本书适合深度学初学者、深度学算法开发人员阅读,也适合高等院校和培训机构人工智能相关专业的师生参。
- 【作者简介】
-
‘王晓华,计算机专业讲师,长期讲授面向对象程序设计、数据结构、hadoop程序设计等和本科生相关课程;主要研究方向为云计算、数据挖掘。曾主持和参与多项和省级科研课题,独立科研项目获省级成果认定,发表过多篇,拥有一项。著有park mllib机器学实践tenorflow深度学应用实践opencvtenorflow深度学与计算机视觉实战tenorflow 2.0卷积神经网络实战tenorflowkera自然语言处理实战等图书。
‘
- 【目录】
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章hello world——从计算机视觉与人类视觉谈起
1.1人类的视觉
1.1.1人类视觉神经的启迪
1.1.2计算机视觉的难点与人工神经网络
1.1.3应用深度学解决计算机视觉问题
1.2计算机视觉学的基础与研究方向
1.2.1学计算机视觉结构图
1.2.2计算机视觉的学方式和未来趋势
1.3本章小结
第2章道士下山——
2.1bp神经网络简介
2.2bp神经网络的两个基础算法详解
2.2.1小二乘法
2.2.2梯度下降法
2.3反馈神经网络反向传播算法
2.3.1深度学基础
2.3.2链式求导法则
2.3.3反馈神经网络与公式推导
……
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