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深度学习(R语言版)

深度学习(R语言版)

  • 字数: 329
  • 出版社: 清华大学
  • 作者: (英)斯沃纳·古普塔//雷汉·阿里·安萨里//迪帕扬·萨卡尔|责编:刘星//李晔|译者:毛国君//林江宏
  • 商品条码: 9787302606987
  • 版次: 1
  • 开本: 16开
  • 页数: 217
  • 出版年份: 2022
  • 印次: 1
定价:¥79 销售价:登录后查看价格  ¥{{selectedSku?.salePrice}} 
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精选
内容简介
本书针对想要了解深度 学习概念的数据科学爱好者 ,本书通过通俗易懂地解释 R代码,让读者可以很容易 起步。在深度学习算法和应 用的理论和实践方面做到了 平衡,在讲述基础理论的同 时,通过45个基于R语言的 编程实例让读者循序渐进地 掌握深度学习技术。读者将 通过实战案例实现卷积神经 网络(CNN)、循环神经网 络(RNN)、长短时记忆网 络(LSTM)、序列到序列 模型、生成对抗网络(GAN )和强化学习,还将学习使 用GPU进行大型数据集的高 性能计算,以及R语言中的 并行计算编程。各部分内容 安排合理,按照“准备工作 →操作步骤→原理解析→内 容拓展→参考阅读”的流程 组织内容,清楚地讲解实战 案例的实现过程。
作者简介
斯沃纳·古普塔拥有计算机科学学士学位,在数据科学领域有6年的经验。她目前以数据科学家的身份与劳斯莱斯合作。她的工作围绕着利用数据科学和机器学习为企业创造价值。她在车辆远程信息处理和太阳能制造工业中广泛从事基于物联网的项目,在她目前与劳斯莱斯的合作中,她致力于各种深入学习技术和解决航空领域车队问题的解决方案。她还从繁忙的日程中抽出时间,成为社会组织的定期公益贡献者,借助数据科学和机器学习,帮助他们解决具体的商业问题。
目录
第1章 理解人工神经网络和深度神经网络 1.1 配置环境 1.1.1 准备工作 1.1.2 操作步骤 1.1.3 原理解析 1.1.4 内容拓展 1.1.5 参考阅读 1.2 神经网络的Keras实现 1.3 序贯模型API 1.3.1 准备工作 1.3.2 操作步骤 1.3.3 原理解析 1.3.4 内容拓展 1.3.5 参考阅读 1.4 函数式API 1.4.1 操作步骤 1.4.2 原理解析 1.4.3 内容拓展 1.5 TensorFlow Estimator API 1.5.1 准备工作 1.5.2 操作步骤 1.5.3 原理解析 1.5.4 内容拓展 1.5.5 参考阅读 1.6 TensorFlow Core API 1.6.1 准备工作 1.6.2 操作步骤 1.6.3 原理解析 1.7 实现单层神经网络 1.7.1 准备工作 1.7.2 操作步骤 1.7.3 原理解析 1.7.4 内容拓展 1.7.5 参考阅读 1.8 实现第一个深度神经网络 1.8.1 准备工作 1.8.2 操作步骤 1.8.3 原理解析 1.8.4 内容拓展 1.8.5 参考阅读 第2章 卷积神经网络实战 2.1 卷积运算导论 2.1.1 准备工作 2.1.2 操作步骤 2.1.3 原理解析 2.1.4 内容拓展 2.1.5 参考阅读 2.2 理解卷积步幅和填充 2.2.1 操作步骤 2.2.2 原理解析

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