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MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:4

题名/责任者:
基于TensorFlow的深度学习:神经网络、计算机视觉和NLP的理论与实践/(美) 马格努斯·埃克曼(Magnus Ekman)著 周翊民译
出版发行项:
北京:机械工业出版社,2024
ISBN及定价:
978-7-111-74172-5/CNY149.00
载体形态项:
XIX, 407页, [16] 页图片:图;24cm
并列正题名:
Learning deep learning:theory and practice of neural networks, computer visionnatural language processing, and transformers using TensorFlow
其它题名:
神经网络计算机视觉和NLP的理论与实践
丛编项:
智能系统与技术丛书
个人责任者:
(美) 埃克曼 (Ekman, Magnus)
个人次要责任者:
周翊民
学科主题:
人工智能-算法-研究
中图法分类号:
TP18
版本附注:
据原书2022年英文版译出
出版发行附注:
本书中文简体字版由Pearson Education (培生教育出版集团) 授权机械工业出版社在中陆地区 (不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区) 独家出版发行。
书目附注:
有书目 (第391-407页)。
提要文摘附注:
本书介绍了深度学习核心概念和实际编程技术,阐述了深层神经网络中人工神经元、全连接层、卷积层和循环层等模块,还展示了如何使用它们来构建高级体系结构。本书特色在于利用这些概念来建立现代的计算机视觉和自然语言处理网络,包括mask-CNN、GPT和BERT,还介绍了自然语言翻译和生成图像的自然语言描述。本书涵盖了工业界和学术界使用的两个主要的PythonDL库,探讨了重要的伦理问题。
使用对象附注:
开发人员、数据科学家、分析师和没有机器学习或统计经验的初学者
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