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PyTorch实战

PyTorch实战

  • 字数: 599200
  • 装帧: 平装
  • 出版社: 电子工业出版社
  • 作者: (印)阿施·拉贾汉·贾
  • 出版日期: 2024-03-01
  • 商品条码: 9787121475535
  • 版次: 1
  • 开本: 16开
  • 页数: 428
  • 出版年份: 2024
定价:¥158 销售价:登录后查看价格  ¥{{selectedSku?.salePrice}} 
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精选
编辑推荐
内容详实,以案例作为场景,通过PyTorch深度学习框架对AI算法进行了实现
内容简介
本书以PyTorch作为深度学习框架,主要包括4部分。第1部分(第1、2章),主要概述PyTorch基础知识与常见深度学习算法实现,例如,CNN、LSTM,即CNN-LSTM;第2部分(第3~5章)高级神经网络实现,主要包括常见的深度学习网络结构,例如CNN、RNN及近期新的Transformer等模型;第3部分(第6~9章)生成式AI和深度强化学习,主要包括GAN、GPT和DQN等算法;第4部分(第10~14章)生产中PyTorch落地的几个关键性主题,分布式训练、自动机器学习管道构建和硬件快速部署。
本书内容翔实,以案例作为场景,通过PyTorch深度学习框架对AI算法进行了实现,适合对人工智能感兴趣的高校教师、企业工程师及对AI算法感兴趣的技术人员和研究人员阅读。
作者简介
郭涛,四川省农业科学院遥感应用研究所智慧农业科学技术中心、遥感监测(粮食安全)研究中心工程师,TIT Lab发起人,主要从事机器学习与模式识别、地理人工智能(GeoAI)与时空大数据挖掘与分析、智能机器人技术和软件工程技术等前沿交叉研究。《复杂性思考:复杂性科学与计算模型》和《神经网络实战》等译者。目前发表学术论文12篇,申请软件著作权12项,参与编写教材3本,译著5本。
目录
第1部分PyTorch概述
第1章使用PyTorch概述深度学习003
1.1技术要求005
1.2回顾深度学习005
1.2.1激活函数011
1.2.2优化模式014
1.3探索PyTorch库018
1.3.1PyTorch模块019
1.3.2Tensor模块021
1.4使用PyTorch训练神经网络025
1.5总结033
第2章结合CNN和LSTM035
2.1技术要求036
2.2使用CNN和LSTM构建神经网络036
2.3使用PyTorch构建图像文字描述生成器038
2.3.1下载图像文字描述数据集039
2.3.2预处理文字描述(文本)数据041
……

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