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  1. deeplearningbook-chinese

  2. 第一章(引言):刘畅、许丁杰、潘雨粟和NeutronT 对本章进行了阅读,并对 xvi DRAFT 仅供学习使用,不得用于商业目的。https://github.com/exacity/deeplearningbook-chinese 目录xvii 很多语句提出了不少修改建议。林中鹏进行了校对,他提出了很多独到的修改 建议。 • 第二章(线性代数):许丁杰和骆徐圣阅读本章,并修改语句。李若愚进行了校 对,提出了很多细心的建议。 • 第三章(概率与信息论):许丁杰阅读本章,并修改语句。李培炎和何
  3. 所属分类:深度学习

    • 发布日期:2017-09-26
    • 文件大小:31mb
    • 提供者:jchenpanyu
  1. 深度学习笔记

  2. 第一章(引言) 第二章(线性代数) 第三章(概率与信息论) 第五章(机器学习基础) 第六章(深度前馈网络) 第七章(深度学习中的正则化) 第八章(深度模型中的优化) 第九章(卷积网络) 第十章(序列建模:循环和递归网络) 第十二章(应用) 第十三章(线性因子模型) 第十四章(自编码器) 第十五章(表示学习) 第十七章(蒙特卡罗方法) 第十八章(直面配分函数 第十九章(近似推断) 资源从网络收集,如有侵权请联系删除。
  3. 所属分类:深度学习

    • 发布日期:2018-11-03
    • 文件大小:26mb
    • 提供者:qq_34659115
  1. nvdla 入门翻译文档.pdf

  2. 翻译的NVDLA 加速引擎的文档,学习交流,一块进步!PU cPU Microcontroller DRAM AVULA NVD_A DODI SFAMI Small NVDLA system Large"NVDLA system 小NDLA模型 小型 NVDLA模型在以前不可行的领域开辟了深度学习技术。此模型非常适合对成本因素 比较敏感的物联网(IoT)类设备、A丨以及面向自动化的系统领域。这些系统具有明确的应 用方向,其成本、面积和功率是主要注意事项。通过N√DLA可配置实现资源节约(在成本
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2019-08-31
    • 文件大小:499kb
    • 提供者:weixin_42119147
  1. 生成对抗网络(GANs)最新家谱:为你揭秘GANs的前世今生

  2. 生成对抗网络( AN)一经提出就风光无限,更是被Yann L un誉为“十年来机器学 习领域最有趣的想法”。 GAN“左右互搏”的理念几乎众所周知,但正如卷积神经网络(CNN)一样,GAN发展 至今已经衍生出了诸多变化形态。望伪图像的分布尽可能地接近真图像。或者,简单来说,我们想要伪图像尽可能看起 来像真的一样。 值得一提的是,因为GANs是用极小化极大算法做优化的,所以训练过程可能会很不稳 定。不过你可以使用一些“小技巧”来获得更稳健的训练过程。 在下面这个视频中,你可以看到GANs所生成图片
  3. 所属分类:深度学习

    • 发布日期:2019-07-02
    • 文件大小:1mb
    • 提供者:abacaba
  1. 深度学习 挑战配分函数

  2. 许多概率模型由一个未归一化的概率分布定义,它必须通过除以配分函数来归一化。配分函数是未归一化概率所有状态的积分(对于连续变量)或求和(对于离散变量),一些模型会直接面对难以计算的配分函数
  3. 所属分类:深度学习

    • 发布日期:2020-11-05
    • 文件大小:10mb
    • 提供者:baidu_35560935
  1. 深度学习:适用于《深度学习》的Python,该书为《深度学习》(花书)数学推导,原理剖析与源码等级代码实现-源码

  2. 深度学习 《深度学习》是深度学习领域唯一的综合性图书,全称也叫做深度学习AI圣经(深度学习) ,由三位全球知名专家Ian Goodfellow,YoshuaBengio,AaronCourville编着,全书囊括了数学及相关概念的背景知识,包括线性代数,概率论,信息论,数值优化以及机器学习中的相关内容。同时,它还介绍了工业界中实践者用到的深度学习技术,包括深度前馈网络,正则化,优化算法,卷积网络,序列建模和实践方法等,并研究了某种自然语言处理,语音识别,计算机视觉,在线推荐系统,生物信息学以及视
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-03
    • 文件大小:28mb
    • 提供者:weixin_42132359