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机器学习AI算法工程 公众号:datayx
使用Python和Keras掌握深度学习和神经网络架构的富有洞察力的项目
Python深度学习项目提供了在计算语言学和计算机视觉领域实现复杂深度学习项目所需的所有知识。这些项目中的每一个都是独一无二的,可帮助您逐步掌握主题。您将学习如何使用递归神经网络(RNN)模型实现文本分类器系统并对其进行优化,以了解在实施简单深度学习系统时可能遇到的缺点。
同样,您将发现如何使用seq-to-seq模型和语言建模开发各种项目,包括单词矢量表示,开放域问题解答和构建聊天机器人。除此之外,您还将通过一系列引人入胜的项目涵盖高级概念,例如正则化,梯度限幅,梯度归一化和双向RNN。
在本书的最后,您将获得以直接的方式和有效的方式开发自己的深度学习系统的知识。
项目下载地址,PDF下载地址
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AI项目体验地址 https://loveai.tech
在Amazon Web Services(AWS)上设置深度学习开发环境
应用基于GPU的实例以及深度学习AMI
实现seq-to-seq网络,用于建模自然语言处理(NLP)
开发端到端语音识别系统
构建用于图像的逐像素语义标记的系统
创建一个生成图像及其区域的系统
建立深度学习环境
用回归训练神经网络进行预测
单词矢量表示使用Word2VEC(skip-gram)进行单词预测
构建开放域问答的NLP管道
用于构建聊天机器人的序列到序列模型
使用Bi-LSTM进行内容创建的生成语言建模
使用DeepSpeech2构建语音识别
使用ConvNets进行手写数字分类
使用OpenCV和TensorFlow进行实时对象检测
使用OpenFace和群集构建人脸识别
使用NeuralTalk模型自动化图像标题
使用ConvNets对3D模型进行姿态估计
使用GAN进行样式转换的图像翻译
培养具有深度强化学习能力的机器人
深度学习职业生涯的总结和后续步骤
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