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課程目錄: 深度學(xué)習(xí)Tensorflow培訓(xùn)
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課程大綱:

深度學(xué)習(xí)Tensorflow培訓(xùn)

 

 

深度學(xué)習(xí)及CNN

1. 深度學(xué)習(xí)簡(jiǎn)介

2. 談?wù)凜NN

3. 正向傳播與反向求導(dǎo)及練習(xí)

4. CNN模型的推導(dǎo)與實(shí)現(xiàn)

5. CNN應(yīng)用:物體分類

6. CNN 常見問題與總結(jié)

RNN和LSTM

7. RNN

8. RNN的反向求導(dǎo)及練習(xí)

9. RNN模型的推導(dǎo)與實(shí)現(xiàn)

10. RNN應(yīng)用:個(gè)性化電影推薦

11. RNN常見問題與總結(jié)

12. LSTM

13. LSTM模型的推導(dǎo)與實(shí)現(xiàn)

14. LSTM的反向求導(dǎo)及練習(xí)

15. LSTM應(yīng)用:文本識(shí)別

16. LSTM常見問題總結(jié)

DNN

17. DNN

18. DNN模型的推導(dǎo)與實(shí)現(xiàn)

19. DNN的反向求導(dǎo)及練習(xí)

20. DNN應(yīng)用:CTR預(yù)估

21. DNN常見問題總結(jié)

垂直應(yīng)用領(lǐng)域

22. 概述

23. 目標(biāo)檢測(cè):ObjectDetection

24. 文本相關(guān)(NLP):Word2Vec、CBOW、DSSM

25. 聲紋識(shí)別:DNN

26. 文字識(shí)別(OCR):VGGNet、CNN

深度學(xué)習(xí)框架及Tensorflow

27. 業(yè)界主流深度學(xué)習(xí)框架

Tensorflow、PyTorch、Paddle、Oneflow

28. TensorFlow和其他深度學(xué)習(xí)框架的對(duì)比

29. Tensorflow 特性

30. Tensorflow 下載及安裝

Tensorflow

31. 架構(gòu)原理

32. Tensorflow基本使用

33. TensorFlow實(shí)現(xiàn)多層感知機(jī)

34. TensorFlow實(shí)現(xiàn)進(jìn)階的卷積網(wǎng)絡(luò)

35. TensorFlow實(shí)現(xiàn)經(jīng)典卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)

36. TensorFlow實(shí)現(xiàn)ResNet

模型訓(xùn)練

37. 模型訓(xùn)練技巧與方法

1)數(shù)據(jù)樣本處理 2)調(diào)參 3)模型調(diào)優(yōu)

38. 梯度下降優(yōu)化方法

39. Tensorflow 實(shí)現(xiàn)循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)及Word2Vec

1)Tensorflow 實(shí)現(xiàn)Word2Vec 2)Tensorflow 實(shí)現(xiàn)基于LSTM的語言模型

深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)和遷移學(xué)習(xí)

40. 深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)簡(jiǎn)介

41. TensorFlow實(shí)現(xiàn)策略網(wǎng)絡(luò)

42. TensorFlow實(shí)現(xiàn)估值網(wǎng)絡(luò)

43. 遷移學(xué)習(xí)簡(jiǎn)介

44. 遷移學(xué)習(xí)的理論概述

45. 遷移學(xué)習(xí)的常見方法及案例

TensorBoard、多GPU并行及分布式并行

46. TensorBoard介紹及使用

47. 多GPU并行訓(xùn)練

48. 分布式訓(xùn)練

49. AI平臺(tái)及整體流程簡(jiǎn)介