深度学习理论与应用

作者: 蒙祖强,欧元汉

出版社: 清华大学出版社

出版日期: 2023-07-01

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简介

本书基于PyTorch框架介绍深度学习的有关理论和应用,以Python为实现语言。全书共分10章,内容包括深度学习的概念和发展过程、感知器、全连接神经网络、卷积神经网络、若干经典CNN预训练模型及其迁移方法、深度卷积神经网络应用案例、循环神经网络、基于预训练模型的自然语言处理、面向模型解释的深度神经网络可视化方法、多模态学习与多模态数据分类等。 本书兼顾理论与应用、原理与方法,集系统性、实用性、便捷性于一体,易于入门,实例丰富,所有代码全部经过调试和运行。此外,每一章后面都配有适量的习题,供教学和学习参考使用。 本书可作为各类高等学校人工智能和计算机相关专业的“人工智能”或“机器学习”课程的教材,也可作为人工智能、深度学习爱好者和初学者的自学教材,以及从事人工智能课题研究和应用开发人员的参考用书。

编辑推荐

本书基于PyTorch框架介绍深度学习的有关理论和应用,以Python为实现语言,兼顾理论与应用、原理与方法,集系统性、实用性、便捷性和易入门性于一身,实例丰富,所有代码全部经过调试和运行。

更多出版物信息
  • 版权: 清华大学出版社
  • 出版: 2023-07-01
  • 作者:蒙祖强,欧元汉
  • 更新: 2023-12-15
  • 书号:9787302635086
  • 中图:TP181
  • 学科:
    工学
    控制科学与工程
    工学
    计算机科学与技术
    交叉学科
    智能科学与技术

作者信息

蒙祖强,欧元汉

蒙祖强,广西大学计算机与电子信息学院,教授,男,48岁。广西大学博士生导师(电力装备与智能信息技术专业),华南理工大学兼职博士生导师(计算机应用技术专业)。2004年中南大学计算机应用技术专业博士毕业,2009年中科院计算所博士后合格出站,2015年3月-2016年3月年在美国堪萨斯大学进行为期一年的访学交流。目前主要从事跨媒体智能,多模态学习,知识发现,表达生成与特征融合,粗糙集理论,粒计算等领域的研究,先后主持国家自然科学基金项目3项,参加多项国家自然科学基金重点项目、面上项目、863、973项目,主持过多项横向应用项目。获得2019年广西自然科学奖三等奖一项(第一完成人),参与获得2019年广西高等教育自治区级教学成果奖一等奖一项,曾获得广西高等学校优秀教材二等奖1项、三等奖2项,广西大学教学成果二等奖1项,三等奖2项,获2013年度宝钢优秀教师奖。在国内外期刊及国际会议上公开发表论文80余篇,其中被SCI收录30多篇,出版著作9部。

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