• 【正版二手】深度学习算法实践9787121317934
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【正版二手】深度学习算法实践9787121317934

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18.62 2.4折 79 八五品

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作者吴岸城

出版社电子工业出版社

ISBN9787121317934

出版时间2017-07

装帧其他

开本16开

定价79元

货号9787121317934

上书时间2024-12-20

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   商品详情   

品相描述:八五品
商品描述
作者简介
吴岸城,致力于深度学习在文本、图像领域的应用。曾在中兴通讯、亚信联创担任研发经理、技术经理等职务,现任菱歌科技首席算法科学家一职。

目录
1 开始
  1.1 从传统的软件工程思维转型
  1.2 建立算法思维
    1.2.1 算法的开发流程
    1.2.2 做算法的步骤
    1.2.3 英特的总结
  1.3 观察!观察!观察!重要的事情说三遍
2 文本分析实战
  2.1 个文本问题
    2.1.1 邮件标题的预处理
    2.1.2 选用算法
    2.1.3 用N 做文本分类
  2.2 情感分类
    2.2.1 先分析需求
    2.2.2 词法分析
    2.2.3 机器学习
    2.2.4 试试LSTM 模型
  2.3 文本深度特征提取
    2.3.1 词特征表示
    2.3.2 句子特征表示
    2.3.3 深度语义模型
3 做一个对话机器人
  3.1 理解人类提问
  3.2 答案的抽取和选择
  3.3 蕴含关系
  3.4 生成式对话模型(Generative Model )
  3.5 判断机器人说话的准确性
  3.6 智能对话的总结和思考
4 视觉识别
  4.1 从人脸识别开始
    4.1.1 OpenCV能做什么
    4.1.2 检测精度的进化:Dlib
    4.1.3 表情识别:Openface
  4.2 深度卷积网络
    4.2.1 N的演化过程
    4.2.2 深度卷积和更深的卷积
    4.2.3 实现更深的卷积网络
    4.2.4 残差网络的实现
    4.2.5 十全大补药:通用的提高精度的方法
    4.2.6 图像训练需要注意的地方
  4.3 目标检测
    4.3.1 用SSD来实现目标检测应用
    4.3.2 SSD训练源码提示
  4.4 视觉领域的应用
    4.4.1 艺术风格画
    4.4.2 看图说话:用文字描述一幅图像(BiRNN+N)
    4.4.3 N的有趣应用:语音识别
5 强化学习实践
  5.1 吃豆子和强化学习
  5.2 马尔科夫决策过程
  5.3 理解Q网络
  5.4 模拟物理世界:OpenAI
  5.5 实现一个DQN
    5.5.1 DQN代码实现
    5.5.2 DQN过程的图表化
  5.6 关于强化学习的思考
    5.6.1 强化学习的特殊性
    5.6.2 知识的形成要素:记忆
    5.6.3 理想:终身学习
6 预测与推荐
  6.1 从Google的感冒预测说起
  6.2 股票预测(一)
    6.2.1 股票业务整理
    6.2.2 数据获取和准备
    6.2.3 模型搭建
    6.2.4 优化
    6.2.5 后续
  6.3 股票预测(二)
  6.4 深度学习在推荐领域的应用:Lookalike算法
    6.4.1 调研
    6.4.2 实现
    6.4.3 结果
    6.4.4 总结探讨
参考文献

内容摘要
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精彩内容
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