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零起点TensorFlow快速入门 - 何海群
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2024-04-30 10:34:10
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封面
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前言
第1章 不朽的梵高
1.1 星夜传奇
1.2 TensorFlow简介
案例1-1:星夜传奇实战编程
案例1-2:星夜传奇批量编程
1.3 十万次迭代
1.4 黑箱大法
1.5 超级KISS法则与大智若愚
第2章 TensorFlow安装
2.1 目录结构
2.2 化繁为简
2.3 CPU版本安装
2.4 GPU版本安装
案例2-1:GPU开发环境测试
第3章 可视化AI图表
3.1 TensorBoard可视化工具
案例3-1:hello,爱丽丝
3.1.1 TensorBoard主界面
3.1.2 快速启动脚本
3.2 加法器
案例3-2:加法器的算法结构图
案例3-3:加法器的变化版本
案例3-4:乘法器的算法结构图
第4章 快速入门
4.1 你好,神经网络
案例4-1:字符串表达式
案例4-2:hello,TensorFlow
4.2 图运算与Session
案例4-3:缺省图运算
案例4-4:可视化Session
4.3 常量、变量与占位符
案例4-5:常量加法
案例4-6:加法与占位符
案例4-7:加法与变量
4.4 TensorFlow常用数值运算
第5章 TensorFlow总览
5.1 TensorFlow产业链关系图
5.2 TensorFlow模块列表
5.2.1 源码目录结构
案例5-1:内置模块列表
5.2.2 模块结构图
5.2.3 API抽象接口示意图
5.2.4 神经网络三大模块
5.3 数据类型
5.4 TensorFlow常用术语
5.5 TensorFlow简化接口
第6章 基础知识
6.1 数据流图
6.2 设备切换Device
6.3 三大数据类型
案例6-1:变量操作
6.4 Feed数据提交
案例6-2:Feed提交数据
案例6-3:批量Feed提交数据
案例6-4:批量Feed提交多维数据
6.5 Fetch获取数据
案例6-5:Fetch获取数据
案例6-6:Fetch获取多维数组
案例6-7:会话Session
6.6 批尺寸Batch_Size
第7章 孤独的神经元
7.1 神经元模型
案例7-1:单细胞算法
7.2 可视化分析
案例7-2:单细胞算法优化版
第8章 归来吧,数据
8.1 分类——机器学习的核心
8.2 万物皆回归
案例8-1:传统机器学习
案例8-2:TensorFlow线性回归模型
8.3 模型管理
案例8-3:TensorFlow模型保存
案例8-4:TensorFlow模型读取
第9章 Pkmital入门案例套餐(上)
9.1 Halcon简介
9.2 帕拉格·库马尔案例合集简介
9.3 Pkmital案例集合详解
9.4 TensorFlow基础
案例9-2:图像的卷积计算
9.5 回归算法
案例9-4:线性回归修正版
9.6 多项式回归
案例9-5:多项式回归
案例9-6:多项式回归修正版
9.7 逻辑回归模型
9.8 CNN卷积神经网络算法
案例9-8:CNN卷积神经网络
第10章 Pkmital入门案例套餐(下)
10.1 自编码算法
10.2 dAE降噪自编码算法
10.3 CAE卷积编码算法
10.4 DRN深度残差网络
10.5 VAE变分自编码算法
10.6 TDV联合矩阵模型
第11章 TensorFlow内置案例分析
11.1 预备知识
11.2 Mnist手写数字识别
案例11-2:Mnist专业版本
11.3 FFNNs前馈神经网络模型
第12章 TensorLayer案例分析
12.1 手写识别算法
12.2 Mnist神经网络模型合集
案例12-2:Dropout网络模型
案例12-3:DropConnect网络模型
案例12-4:dAE降噪自编码算法1
案例12-5:dAE降噪自编码算法2
案例12-6:CNN卷积神经网络算法
第13章 TFLearn案例分析
13.1 生存游戏
13.1.2 Kaggle机器学习公开赛
案例13-1:泰坦尼克号生存与死亡
13.2 线性回归
案例13-2:线性回归模型
13.3 模型管理
案例13-3:保存读取模型数据
13.4 超智能体
案例13-4:超智能体:NOT取反运算
案例13-5:超智能体:OR或运算
案例13-6:超智能体:AND(与)运算
案例13-7:超智能体:XOR(异或)运算
13.5 CNN卷积神经网络算法
第14章 Keras案例分析
14.1 Keras模型
14.2 Keras使用流程
14.3 Keras常用模块
14.4 Keras模型可视化
案例14-1:MLP多层神经网络
案例14-2:CNN卷积神经网络
案例14-3:IRNN修正循环神经网络
案例14-4:HRNN分层循环神经网络
第15章 TensorFlow常用运行模式
15.1 深度学习三大要素
15.2 神经网络基本结构
15.3 基本神经元层
15.4 神经网络通用流程
15.5 Loss损失函数
15.6 TensorFlow常用优化算法
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