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MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:33

题名/责任者:
深度学习:基于稀疏和低秩模型/王章阳, (美)傅云, 黄煦涛(Thomas S.Huang)编著 黄智濒译
出版发行项:
北京:机械工业出版社,2021
ISBN及定价:
978-7-111-68934-8/CNY89.00
载体形态项:
220页:图;26cm
并列正题名:
Deep learning through sparse and low-rank modeling
其它题名:
基于稀疏和低秩模型
丛编项:
智能科学与技术丛书
个人责任者:
王章阳 编著
个人责任者:
(美) 傅云 编著
个人责任者:
(美) 黄煦涛 (Huang, Thomas S.) 编著
个人次要责任者:
黄智濒
学科主题:
机器学习
中图法分类号:
TP181
书目附注:
有书目
提要文摘附注:
本书由近几年发表在各类顶级期刊和国际会议/研讨会上的论文集结而成, 囊括国内外深度学习研究者的成果。本书关注经典的稀疏模型和低秩模型与深度网络模型的集成, 其中, 稀疏和低秩模型强调问题特定的先验性和可解释性, 而深度网络模型具有更强的学习能力, 同时能更好地利用大数据。书中展示了深度学习工具箱与稀疏/低秩模型和算法的紧密联系, 并介绍了这些技术在维度约简、动作识别、风格识别、亲属关系理解、图像除雾以及生物医学图像分析等方面的成功应用。
使用对象附注:
本书适合深度学习和机器学习领域有一定基础的读者阅读, 可拓展读者关于理论和分析工具的研究思路, 并为深度模型的架构和解释提供有益的指导
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