《深度学习实战》[73M]百度网盘|pdf下载|亲测有效
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深度学习实战 pdf下载

出版社 博道图书专营店
出版年 2019-05
页数 390页
装帧 精装
评分 8.8(豆瓣)
8.99¥ 10.99¥

内容简介

本篇主要提供深度学习实战电子书的pdf版本下载,本电子书下载方式为百度网盘方式,点击以上按钮下单完成后即会通过邮件和网页的方式发货,有问题请联系邮箱ebook666@outlook.com

基本信息

  • 商品名称:深度学习实战
  • 作者:(美)杜威·奥辛格|译者:李君婷//闫龙川//俞学豪//高德荃
  • 定价:89
  • 出版社:机械工业
  • 书号:9787111624837

其他参考信息(以实物为准)

  • 出版时间:2019-05-01
  • 印刷时间:2019-05-01
  • 版次:1
  • 印次:1
  • 开本:16开
  • 包装:平装
  • 页数:247

编辑推荐语

深度学习并没有那么可怕。直到*近,这项机器学习方法还要经过数年的学习才能掌握,但是有了如Keras和TensorFlow这样的框架后,没有机器学习背景的软件工程师也可以快速进入这个领域。通过本书中的技巧,你将学会解决深度学习在生成和分类文本、图像和音乐方面的问题。 本书每章包括完成独立项目所需的几个技巧,如训练一个音乐 系统。如果你陷入了困境,作者还在第2章提供了6个技巧来帮助你。本书中的例子用Python语言编写,代码在GitHub上以Python notebook集合的方式提供。 通过本书,你将学会: ■ 创建为真实用户服务的应用 ■ 使用词嵌入计算文本的相似性 ■ 基于维基百科链接建立电影 系统 ■ 通过可视化的内部状态了解AI看待世界的原理 ■ 建立一个为文本片段 表情符号的模型 ■ 重用预训练的神经网络构建反向图像搜索服务 ■ 比较GAN、自动编码器和LSTM如何生成图标 ■ 检测音乐的风格并检索歌曲集

内容提要

本书的第1章从深度学习相关的基本概念开始,介绍了典型的神经网络结构和各种层的设计特点,然后对深度学习中常见的数据集进行了介绍,*后对数据预处理和数据集的划分进行了细致的阐述。第2章是与深度神经网络调试相关的通用技巧,主要涉及到如何解决遇到的问题,包括排查错误、结果检查、选择激活函数、正则化和Dropout、训练参数设置等技巧。第3章到 5章以实际例子的形式,介绍深度学习在文本处理、图像处理、音乐处理等方面的技巧,涵盖了深度学习主要应用领域和数据类型,内容 丰富。*后一章作者从实际生产系统使用的角度告诉读者如何在生产系统中部署机器学习应用,这使得本书的内容 加贴近实际, 加完整。

作者简介

Douwe Osinga曾供职于Google,是一位经验丰富的工程师、环球旅行者和三个初创企业的创始人。他的流行软件项目网站(https://douweosinga.com/projects)涉及包括机器学习在内的多个有趣的领域。

目录

前言
第1章 工具与技术
1.1 神经网络的类型
1.2 数据获取
1.3 数据预处理
第2章 摆脱困境
2.1 确定我们遇到的问题
2.2 解决运行过程中的错误
2.3 检查中间结果
2.4 为 一层选择正确的激活函数
2.5 正则化和Dropout
2.6 网络结构、批尺寸和学习率
第3章 使用词嵌入计算文本相似性
3.1 使用预训练的词嵌入发现词的相似性
3.2 Word2vec数学特性
3.3 可视化词嵌入
3.4 在词嵌入中发现实体类
3.5 计算类内部的语义距离
3.6 在地图上可视化 数据
第4章 基于维基百科外部链接构建 系统
4.1 收集数据
4.2 训练电影嵌入
4.3 构建电影 系统
4.4 预测简单的电影属性
第5章 按照示例文本的风格生成文本
5.1 获取公开领域书籍文本
5.2 生成类似莎士比亚的文本
5.3 使用RNN编写代码
5.4 控制输出温度
5.5 可视化循环神经网络的活跃程度
第6章 问题匹配
6.1 从Stack Exchange网站获取数据
6.2 使用Pandas探索数据
6.3 使用Keras对文本进行特征化
6.4 构建问答模型
6.5 用Pandas训练模型
6.6 检查相似性
第7章 表情符号
7.1 构建一个简单的情感分类器
7.2 检验一个简单的分类器
7.3 使用卷积网络进行情感分析
7.4 收集Twitter数据
7.5 一个简单的表情符号预测器
7.6 Dropout和多层窗口
7.7 构建单词级模型
7.8 构建你自己的嵌入
7.9 使用循环神经网络进行分类
7.10 可视化一致性/不一致性
7.11 组合模型
第8章 Sequence-to-Sequence映射