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ailearning
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2020-10-19 21:58:22
2020-10-19 21:58:22 +08:00
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莫烦 PyTorch 系列教程
PyTorch 简介
1.1
–
Why PyTorch?
1.2
–
安装 PyTorch
PyTorch 神经网络基础
2.1
–
Torch vs Numpy
2.2
–
变量 (Variable)
2.3
–
激励函数 (Activation)
建造第一个神经网络
3.1
–
关系拟合 (回归 Regression)
3.2
–
区分类型 (分类 Classification)
3.3
–
快速搭建回归神经网络
3.4
–
保存和恢复模型
3.5
–
数据读取 (Data Loader)
3.6
–
优化器 (Optimizer)
高级神经网络结构
4.1
–
CNN 卷积神经网络
4.2
–
RNN 循环神经网络 (分类 Classification)
4.3
–
RNN 循环神经网络 (回归 Regression)
4.4
–
AutoEncoder (自编码/非监督学习)
4.5
–
DQN 强化学习 (Reinforcement Learning)
4.6
–
GAN (Generative Adversarial Nets 生成对抗网络)
高阶内容
5.1
–
为什么 Torch 是动态的
5.2
–
GPU 加速运算
5.3
–
Dropout 防止过拟合
5.4
–
Batch Normalization 批标准化
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