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Python深度学习与项目实战

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作者周北

出版社人民邮电出版社

ISBN9787115550835

出版时间2021-02

版次1

装帧平装

开本16开

纸张胶版纸

页数248页

字数352千字

定价79元

货号SC:9787115550835

上书时间2024-10-04

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商品描述
作者简介:
周北,重庆韬翔网络科技有限公司总裁,悉尼大学研究生,人工智能领域资深技术专家,自2018年被任命为韬翔科技董事长以来,主要负责公司亚太地区与欧洲事业群的管理,曾任职于悉尼大学并担任计算机科学学院科研助理的工作。他具有信息技术和信息技术管理专业的双学位,是上海企觉有限公司首席技术顾问,擅长机器学习、深度学习、Python、Java等技术。
主编推荐:
1.全方位解读深度学习五大主流与前沿技术;
2.理论与实战紧密结合,通过足够多的实际项目帮助读者;
3.知识全面,详解深度学习模型在计算机视觉、自然语言处理、金融、强化学习等众多领域的新进展和应用;
4.悉尼大学Basem Suleiman和Johan Alibasa以及伦敦大学玛丽女王学院Soren Riis等多位世界名校教师联袂推荐。
媒体评论:
本书对深度学习进行了十分细致的讲解(基于Python语言),包含从深度学习基础到领域前沿的知识。尤其在第10章中,作者通过直观、新颖、易于理解的方式对深度强化学习的内容进行了讲解,使读者能够掌握深度学习的精髓。其中《月球登陆》这个游戏是一个很好的实战项目案例。强烈推荐本书! 
-- 伦敦大学玛丽女王学院Soren Riis教授
本书将深度学习的重要的概念、算法与实际项目进行了融会贯通,这是一本非常实用的并且可以让读者全面掌握深度学习核心内容的图书。
-- 悉尼大学计算机科学学院Basem Suleiman教师
这是一本很容易上手的关于深度学习的图书。本书包含了从基础的线性回归模型到高级复杂的模型(如GAN等)的知识。本书对初学者与领域专家都会有帮助,通过学习书中大量的概念与实际案例,读者可以轻松、全面地掌握大量关于深度学习的知识。
--悉尼大学计算机科学学院Johan Alibasa博士
内容简介:
本书基于Python以及两个深度学习框架Keras与TensorFlow,讲述深度学习在实际项目中的应用。本书共10章,首先介绍线性回归模型、逻辑回归模型、Softmax多分类器,然后讲述全连接神经网络、神经网络模型的优化、卷积神经网络、循环神经网络,最后讨论自编码模型、生成对抗网络、深度强化学习。本书结合计算机视觉、自然语言处理、金融领域等方面的项目,系统讲述深度学习技术,可操作性强。本书适合人工智能方面的专业人士阅读。
目录:
第一部分 基础知识

第1章 线性回归模型3

1.1线性回归详解3

1.1.1数据集的构建3

1.1.2线性回归模型的构建4

1.1.3损失函数详解4

1.2梯度下降算法5

1.3求损失函数的最小值8

1.4线性回归代码实战9

1.4.1线性回归模型的构建与训练9

1.4.2复杂线性回归模型的构建14

1.4.3使用正则项防止过拟合16

1.5线性回归项目实战18

1.5.1波士顿房价数据集简介18

1.5.2数据集特征值的标准化18

1.5.3线性回归模型的构建与训练20

1.6本章小结21

第2章 逻辑回归模型22

2.1逻辑回归详解22

2.1.1Sigmoid函数22

2.1.2逻辑回归模型的工作原理24

2.1.3损失函数的构建25

2.1.4二元交叉熵函数的代码实战27

2.1.5求模型的很优参数27

2.2逻辑回归项目实战29

2.2.1泰坦尼克数据集简介29

2.2.2数据集的加载30

2.2.3模型的构建与训练30

2.2.4模型的评估32

2.2.5使用矩阵的方式加速模型的训练33

2.3逻辑回归模型与神经网络的联系35

2.4本章小结36

第3章Softmax多分类器37

3.1Softmax函数详解37

3.2Softmax多分类器详解39

3.2.1独热编码详解39

3.2.2Softmax多分类器工作原理40

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