****-深度学习与TensorFlow 2入门实战-深度学习
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****-深度学习与TensorFlow 2入门实战-深度学习
学习有效期:永久观看
学习时长:1221分钟
学习计划:21天
难度:低
「口碑讲师带队学习,让你的问题不过夜」
讲师姓名:龙良曲
数据科学家
讲师介绍:新加坡国立大学研究员
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「你将学到什么?」
亚洲排名第1的新加坡国立大学AI团队倾情打造,资深研究员龙龙老师主讲,帮助人工智能、深度学习初学者快速、深刻理解深度学习算法原理与实践。
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课程特色:
1. 通俗易懂,快速入门
对深度学习算法追本溯源、循序渐进式讲解,学员不需要任何机器学习基础,只需要写过代码即可轻松上手。
2. 实用主导,简单高效
使用最新的TensorFlow 2版本教学,比起TensorFlow 1.x版本难度降低了约50%。
3. 案例为师,实战护航
基于计算机视觉和NLP领域的经典数据集,从零开始结合TensorFlow 2与深度学习算法完成多个案例实战。
4. 持续更新,永久有效
一次购买,永久有效。深度学习课程会持续更新下去,内容和学术界最前沿算法保持同步。
「课程学习目录」
第1章:深度学习初见 |
1.TensorFlow 2初见-1 |
2.TensorFlow 2初见-2 |
3.开发环境准备-1 |
4.开发环境准备-2 |
5.课程须知 |
第2章:开发环境全程实录 |
1.Win10平台实录-1 |
2.Win10平台实录-2 |
3.Ubuntu平台实录-CUDA安装 |
4.Ubuntu平台实录-Anaconda/Python安装 |
5.Ubuntu平台实录-TensorFlow/PyTorch安装 |
6.Ubuntu平台实录-PyCharm安装 |
第3章:回归问题 |
1.线性回归-1 |
2.线性回归-2 |
3.回归问题实战-1 |
4.回归问题实战-2 |
5.手写数字问题-1 |
6.手写数字问题-2 |
7.手写数字问题-3 |
8.手写数字问题初体验-1 |
9.手写数字问题初体验-2 |
10.Tensor数据类型-2 |
11.Tensor数据类型-2 |
第4章:TensorFlow 2基础操作 |
1.Tensor数据类型-1 |
2.Tensor数据类型-2 |
3.创建Tensor-1 |
4.创建Tensor-2 |
5.创建Tensor-3 |
6.索引与切片-1 |
7.索引与切片-2 |
8.索引与切片-3 |
9.索引与切片-4 |
10.索引与切片-5 |
11.维度变换-1 |
12.维度变换-2 |
13.维度变换-3 |
14.Broadcasting-1 |
15.Broadcasting-2 |
16.数学运算 |
17.前向传播(张量)-实战-1 |
18.前向传播(张量)-实战-2 |
19.前向传播(张量)-实战-3 |
20.前向传播(张量)-实战-4 |
第5章:TensorFlow 2高阶操作 |
1.合并与分割 |
2.数据统计 |
3.张量排序-1 |
4.张量排序-2 |
5.填充与复制 |
6.张量限幅-1 |
7.张量限幅-2 |
8.高阶操作-1 |
9.高阶操作-2 |
第6章:神经网络与全连接层 |
1.数据加载-1 |
2.数据加载-2 |
3.数据加载-3 |
4.测试(张量)-实战 |
5.全连接层-1 |
6.全连接层-2 |
7.输出方式 |
8.误差计算-1 |
9.误差计算-2 |
10.误差计算-3 |
第7章:随机梯度下降 |
1.梯度下降-简介-1 |
2.梯度下降-简介-2 |
3.函数优化实战 |
4.手写数字问题实战(层)-1 |
5.梯度下降-简介-2 |
6.梯度下降-简介-2 |
7.TensorBoard可视化-1 |
8.TensorBoard可视化-2 |
第8章:Keras高层接口 |
1.Keras高层API-1 |
2.Keras高层API-2 |
3.Keras高层API-3 |
4.自定义层/网络-1 |
5.自定义层/网络-2 |
6.模型加载与保存 |
7.CIFAR10自定义网络实战-1 |
8.CIFAR10自定义网络实战-2 |
9.CIFAR10自定义网络实战-3 |
第9章:过拟合 |
1.过拟合 |
2.交叉验证-1 |
3.交叉验证-2 |
4.Regularization |
5.动量与学习率 |
6.Early-stopping和Dropout |
第10章:卷积神经网络 |
1.什么是卷积-1 |
2.什么是卷积-2 |
3.什么是卷积-3 |
4.什么是卷积-4 |
5.卷积神经网络-1 |
6.卷积神经网络-2 |
7.卷积神经网络-3 |
8.卷积神经网络-4 |
9.池化与采样 |
10.CIFAR100与VGG13实战-1 |
11.CIFAR100与VGG13实战-2 |
12.CIFAR100与VGG13实战-3 |
13.CIFAR100与VGG13实战-4 |
第11章:循环神经网络RNN |
1.序列表示方法-1 |
2.序列表示方法-2 |
3.循环神经网络层-1 |
4.循环神经网络层-2 |
5.RNNCell-1 |
6.RNNCell-2 |
7.RNN情感分类问题实战-IMDB数据集 |
8.RNN情感分类问题实战-单层RNNCell |
9.RNN情感分类问题实战-网络训练 |
10.RNN情感分类问题实战-多层RNNCell |
11.RNN情感分类问题实战-层方式 |
12.梯度弥散与梯度爆炸 |
13.LSTM原理-1 |
14.LSTM原理-2 |
15.LSTM情感分类问题实战 |
16.GRU原理与实战 |
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