深度学习入门 基于Python的理论与实现

本书为深度学习初学者提供全面指南,用Python3从零构建深度网络,详解神经网络、误差反向传播、卷积神经网络及其实用技巧。涵盖自动驾驶、图像生成、强化学习应用,解答深层网络识别精度提升之谜。

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内容简介

本书是深度学习真正意义上的入门书,深入浅出地剖析了深度学习的原理和相关技术。书中使用Python3,尽量不依赖外部库或工具,从基本的数学知识出发,带领读者从零创建一个经典的深度学习网络,使读者在此过程中逐步理解深度学习。书中不仅介绍了深度学习和神经网络的概念、特征等基础知识,对误差反向传播法、卷积神经网络等也有深入讲解,此外还介绍了深度学习相关的实用技巧,自动驾驶、图像生成、强化学习等方面的应用,以及为什么加深层可以提高识别精度等疑难的问题。
本书适合深度学习初学者阅读,也可作为高校教材使用。

作者简介

斋藤康毅(作者)
东京工业大学毕业,并完成东京大学研究生院课程。现从事计算机视觉与机器学习相关的研究和开发工作。是Introducing Python、Python in Practice、The Elements of Computing Systems、Building Machine Learning Systems with Python的日文版译者。
陆宇杰(译者)
众安科技NLP算法工程师。主要研究方向为自然语言处理及其应用,对图像识别、机器学习、深度学习等领域有密切关注。Python爱好者。

详细介绍

http://item.jd.com/12403048.html

 

网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1gwnF5iSzR3YKxqeArL_QOw

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