【人工智能书籍】深度学习(花书)[书籍PDF分享]

2024-04-25 14:28

本文主要是介绍【人工智能书籍】深度学习(花书)[书籍PDF分享],希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

哈喽啊大家,今天又来给大家推荐一本深度学习方面的书籍<花书 深度学习>。

本书由全球知名的三位专家Ian Goodfellow、Yoshua Bengio 和Aaron Courville撰写,是深度学习领域奠基性的经典教材。

全书的内容包括3个部分: 第1部分介绍基本的数学工具和机器学习的概念,它们是深度学习的预备知识;第2部分系统深入地讲解现今已成熟的深度学习方法和技术;第3部分讨论某些具有前瞻性的方向和想法,它们被公认为是深度学习未来的研究重点。

作者简介

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适合人群《深度学习》适合各类读者阅读,包括相关专业的大学生或研究生,以及不具有机器学习或统计背景、但是想要快速补充深度学习知识,以便在实际产品或平台中应用的软件工程师。
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目录:

第 1 章 引言

第 1 部分 应用数学与机器学习基础
第 2 章 线性代数
第 3 章 概率与信息论
第 4 章 数值计算
第 5 章 机器学习基础

第 2 部分 深度网络:现代实践

第 6 章 深度前馈网络
第 7 章 深度学习中的正则化
第 8 章 深度模型中的优化
第 9 章 卷积网络
第 10 章 序列建模:循环和递归网络
第 11 章 实践方法论
第 12 章 应用

第 3 部分 深度学习研究

第 13 章 线性因子模型
第 14 章 自编码器
第 15 章 表示学习
第 16 章 深度学习中的结构化概率模型
第 17 章 蒙特卡罗方法
第 18 章 直面配分函数
第 19 章 近似推断
第 20 章 深度生成模型

参考文献
索引

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