課程名稱:PyTorch 入門培訓(xùn)

    4401 人關(guān)注
    (78637/99817)
    課程大綱:

    PyTorch 入門培訓(xùn)

     

     

     

    1
    PyTorch 基礎(chǔ)入門

    1.PyTorch簡介

    2.PyTorch中的張量及其運算

    3.PyTorch中的自動微分運算

    4.用PyTorch實現(xiàn)線性回歸

    2
    預(yù)測未來單車使用量

    1.數(shù)據(jù)歸一化、類型變量的轉(zhuǎn)換

    2.搭建基本神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的方法

    3.數(shù)據(jù)分批次訓(xùn)練原則

    4.測試及簡單分析神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的方法

    3
    文本情緒分類器

    1.使用Python從網(wǎng)絡(luò)上爬取信息的基本方法

    2.處理語料“洗數(shù)據(jù)”的基本方法

    3.詞袋模型搭建方法 4.簡單RNN的搭建方法

    5.簡單LSTM的搭建方法

    4
    卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)

    1.使用PyTorch數(shù)據(jù)集三件套的方法

    2.卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的搭建與訓(xùn)練

    3.可視化卷積核、特征圖的方法

    5
    遷移學(xué)習(xí)

    1.使用PyTorch的數(shù)據(jù)集套件從本地加載數(shù)據(jù)的方法

    2.遷移訓(xùn)練好的大型神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型到自己模型中的方法

    3.遷移學(xué)習(xí)與普通深度學(xué)習(xí)方法的效果區(qū)別

    4.兩種遷移學(xué)習(xí)方法的區(qū)別

    6
    圖像風(fēng)格遷移

    1.遷移大型神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)VGG的方法 2.手動搭建計算圖的方法 3.重新定義損失計算模塊的方法

    7
    手寫字圖像生成與對抗網(wǎng)絡(luò)

    1.反卷積生成圖像的實現(xiàn)方法

    2.多模型聯(lián)合訓(xùn)練的實現(xiàn)方法

    3.深度卷積生成式對抗網(wǎng)絡(luò)(DCGAN)的實現(xiàn)方法

    8
    詞匯的星空

    1.NGram(NPLM)語言模型

    2.Word2Vec詞向量模型

    3.使用Word2Vec詞向量進行語義運算

    9
    使用 RNN 生成簡單序列

    1.什么是上下文無關(guān)文法

    2.使用RNN或LSTM模型生成簡單序列的方法

    3.探究RNN記憶功能的內(nèi)部原理


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