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    Python神经网络项目实战 - 图书

    2022计算机·编程设计
    导演:詹姆斯·洛伊
    本书主要讲述了神经网络的重要概念和技术,并展示了如何使用Python来解决日常生活中常见的神经网络问题。本书包含了6个神经网络相关的项目,分别是糖尿病预测、出租车费用预测、图像分类、图像降噪、情感分析和人脸识别,这6个项目均是从头开始实现,且使用了不同的神经网络。在每个项目中,本书首先会提出问题,然后介绍解决该问题需要用到的神经网络架构,并给出选择该神经网络模型的原因,最后会使用Python语言从头实现该模型。此外,本书还介绍了机器学习和神经网络的基础知识,以及人工智能未来的发展。
    Python神经网络项目实战
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    Python神经网络编程 - 图书

    2018计算机·人工智能
    导演:塔里克·拉希德
    本书首先从简单的思路着手,详细介绍了理解神经网络如何工作所必须的基础知识。第一部分介绍基本的思路,包括神经网络底层的数学知识,第2部分是实践,介绍了学习Python编程的流行和轻松的方法,从而逐渐使用该语言构建神经网络,以能够识别人类手写的字母,特别是让其像专家所开发的网络那样地工作。第3部分是扩展,介绍如何将神经网络的性能提升到工业应用的层级,甚至让其在RaspberryPi上工作。
    Python神经网络编程
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    Python神经网络编程 - 图书

    2018计算机·人工智能
    导演:塔里克·拉希德
    本书首先从简单的思路着手,详细介绍了理解神经网络如何工作所必须的基础知识。第一部分介绍基本的思路,包括神经网络底层的数学知识,第2部分是实践,介绍了学习Python编程的流行和轻松的方法,从而逐渐使用该语言构建神经网络,以能够识别人类手写的字母,特别是让其像专家所开发的网络那样地工作。第3部分是扩展,介绍如何将神经网络的性能提升到工业应用的层级,甚至让其在RaspberryPi上工作。
    Python神经网络编程
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    Python神经网络编程 - 图书

    导演:Tariq Rashid
    本书首先从简单的思路着手,详细介绍了理解神经网络如何工作所必须的基础知识。 第一部分介绍基本的思路,包括神经网络底层的数学知识,第二部分是实践,介绍了学习Python编程的流行和轻松的方法,从而逐渐使用该语言构建神经网络,以能够识别人类手写的字母,特别是让其像专家所开发的网络那样地工作。第三部分是扩展,介绍如何将神经网络的性能提升到工业应用的层级,甚至让其在 Raspberry Pi 上工作。
    Python神经网络编程
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    神经网络与PyTorch实战 - 图书

    2018计算机·编程设计
    导演:肖智清
    全书分为三个部分: 1. 第一部分感性介绍神经网络的基础知识,并给出一个利用PyTorch搭建神经网络解决实际问题的例子,使读者对神经网络和PyTorch有初步的了解; 2. 第二部分介绍基于Python和PyTorch的科学计算和神经网络搭建,涵盖了几乎所有Python基础知识和PyTorch基础功能,并通过例子使读者完全掌握相关技术; 3. 第三部分介绍生成对抗网络和递归神经网络,使读者了解更多神经网络的常用用法。
    神经网络与PyTorch实战
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    卷积神经网络的Python实现 - 图书

    2018计算机·数据库
    导演:单建华
    卷积神经网络是深度学习最重要的模型之一。本书是卷积神经网络领域的入门读物,假定读者不具备任何机器学习知识。书中尽可能少地使用数学知识,从机器学习的概念讲起,以卷积神经网络的最新发展结束。本书首先简单介绍了机器学习的基本概念,详细讲解了线性模型、神经网络和卷积神经网络模型,然后介绍了基于梯度下降法的优化方法和梯度反向传播算法,接着介绍了训练网络前的准备工作、神经网络实战、卷积神经网络的应用及其发展。针对每个关键知识点,书中给出了基于NumPy 的代码实现,以及完整的神经网络和卷积神经网络代码实现,方便读者训练网络和查阅代码。本书既可以作为卷积神经网络的教材,也可以供对卷积神经网络感兴趣的工程技术人员和科研人员参考。
    卷积神经网络的Python实现
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    神经网络设计 - 图书

    2007
    导演:Martin T. Hagan
    神经网络设计
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    图神经网络导论 - 图书

    导演:刘知远
    清华大学刘知远力作,一书轻松构建GNN知识体系。 前沿:图神经网络(GNN)已风靡深度学习领域 全面:综述流行的GNN框架以及应用场景 新增:在英文版的基础上增补更多内容 力荐:多位AI先锋学者联袂推荐 精美:采用高档纯质纸,全彩印刷,适合珍藏 图神经网络(GNN)是基于深度学习的图数据处理方法,因其卓越的性能而受到广泛关注。本书全面介绍了GNN的基本概念、具体模型和实际应用。书中首先概述数学基础和神经网络以及图神经网络的基本概念,接着介绍不同种类的GNN,包括卷积图神经网络、循环图神经网络、图注意力网络、图残差网络,以及几个通用框架。此外,本书还介绍了GNN在结构化场景、非结构化场景和其他场景中的应用。读完本书,你将对GNN的最新成果和发展方向有较为透彻的认识。
    图神经网络导论
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    神经网络设计 - 图书

    2017
    导演:Martin T. Hagan
    本书是一本易学易懂的神经网络教材,主要讨论网络结构、学习规则、训练技巧和工程应用,紧紧围绕“设计”这一视角组织材料和展开讲解,强调基本原理和训练方法,概念清晰,数学论述严谨,包含丰富的实例和练习,并配有课件和MATLAB演示程序。本书要求读者具备线性代数、概率论和微分方程的基础知识,可作为高年级本科生或一年级研究生的神经网络导论课程教材,也可供有兴趣的读者自学或参考。
    神经网络设计
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    简明神经网络 - 图书

    2024计算机·人工智能
    导演:申富饶
    本书是神经网络课程的入门教材,用通俗易懂的语言讲解神经网络的相关知识。本书共6章,第1章对神经网络领域进行概述,包括其历史和应用;第2章深入探讨神经元的数学模型,包括其输入、权值、偏置和激活函数;第3章介绍感知机的概念,讨论感知机的结构,并解释如何用它来解决简单的分类问题;第4章介绍多层感知机的概念,讲述如何使用前馈传播和反向传播,同时详细介绍了反向传播中用到的链式法则;第5章涵盖训练神经网络时使用的各种参数和算子;第6章介绍神经网络的分布式学习、压缩和解释,其中分布式学习涵盖使用多台计算机或设备在大型数据集上训练神经网络的内容。
    简明神经网络
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