深度学习经典案例解析(基于MATLAB)
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全新
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作者赵小川
出版社机械工业出版社
ISBN9787111682936
出版时间2021-07
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数228页
字数294千字
定价99元
货号SC:9787111682936
上书时间2024-10-30
商品详情
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- 商品描述
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主编推荐:
1. 案例丰富:通过17个综合案例介绍深度学习网络的构建、训练、应用及部署的技巧2. 实例专业:涵盖交通标识检测、语音识别、车辆检测、肺炎胸片检测等应用
内容简介:
本书分为“基础篇”“应用篇”和“实战篇”。通过17个案例循序渐进地介绍了深度学习网络的构建、训练、应用,以及如何基于MATLAB快速生成可执行的C、C++代码并在硬件上部署实现,内容讲解由浅及深、层层递进。本书所讲解的案例均配有代码实现,并对代码进行了详细注解,读者可通过阅读代码对本书讲解的内容进行更加深入的了解。本书适合对人工智能、深度学习技术感兴趣的工程技术人员阅读,也适合人工智能、计算机科学技术相关专业的本科生、研究生学习参考。
目录:
前言
基础篇
案例1 巧妇难为无米之炊:数据集的制作与加载
1.1 机器学习中的数据集
1.2 如何加载MATLAB自带的数据集
1.3 如何加载自己制作的数据集
1.4 如何加载公开数据集:以CIFAR-10为例
1.5 如何划分训练集与验证集
1.6 如何扩充数据样本集
案例2 小试牛刀:如何构建一个卷积神经网络
2.1 CNN的核心——“卷积”
2.2 卷积神经网络的结构及原理
2.3 从仿生角度看卷积神经网络
2.4 基于深度学习工具箱函数构造卷积神经网络
2.5 采用Deep Network Designer实现卷积网络设计
2.6 其他与构建深度网络相关的函数
案例3 精雕细琢:如何训练一个卷积神经网络
3.1 基本概念一点通
3.2 实例需求与实现步骤
3.3 构建卷积神经网络
3.4 训练卷积神经网络
3.5 例程实现与解析
应用篇
案例4 LeNet卷积神经网络的应用:红绿灯识别
4.1 LeNet卷积神经网络
4.2 基于改进LeNet的交通灯识别
4.3 例程实现与解析
案例5 AlexNet卷积神经网络的应用:基于迁移学习的图像分类
5.1 什么是迁移学习
5.2 从不同的角度看迁移学习
5.3 AlexNet网络的原理
5.4 基于AlexNet实现迁移学习的步骤
5.5 AlexNet的加载方法
5.6 如何对AlexNet进行改进以实现迁移学习
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