Pytorch 入门与实战 最通俗易懂的实例课程

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〖课程介绍〗; i* }6 f6 V+ o" M# Y6 X9 D
2020年全新 Pytorch 深度学习入门与实战,2020年最通俗易懂的实例课程
9 D1 o: ~1 T/ g+ H% P
+ O7 }. ~$ J& n〖课程目录〗) j8 l- Y8 h. e/ n
1.Pytorch框架简介# a6 `  u7 c  h/ _0 P5 l
2.Pytoch的安装1 h% {, R+ J9 _$ W2 v6 p2 C" m$ |
3.机器学习基础-线性回归+ x5 F* V# |$ n, x
4.数据读取与观察! s7 l/ F5 ?: G+ D; g
5. 初始化模型、损失函数和优化方法
$ ~1 z+ n0 e& c1 Q+ ^' x. w& U6.模型训练与结果可视化
! s5 ~' a( w4 @9 D' o& R7.张量与数据类型6 K) F+ I% `" o/ `2 Y$ V
8.张量运算与形状变换
  w" v+ k$ [5 z8 ^. @9.张量微分运算9 j' {. r4 n5 S" R; e( j
10.入门实例的分解写法9 @2 {& `2 |$ o5 d6 M
11.逻辑回归实例——信息卡欺诈数据预处理' w# d6 m6 F: B; ?
12.逻辑回归实例——模型的创建与训练
3 W9 }5 K5 O) }& w13.多层感知器简介
& E& R) j& M" Q% _1 j8 Z14.人力资源数据集-数据预处理' U  H; C1 a3 G' m- \7 I8 h
15.多层感知器模型创建
) Z; W* Z; C5 Y; L% Z5 T16.多层感知器模型改写与解释" O2 }, F' _6 F
17.多层感知器模型训练
' d( D/ |* O$ F  c, R" i18.使用Dataset和Dataloader改写模型数据加载
6 q! R0 V) [6 B. _1 h- O19.划分验证数据和测试数据、过拟合与欠拟合  }3 q; F5 k' X* A0 G6 }) A% B( E
20.添加正确率和验证数据' ~# R* H' M6 f5 r' r0 ^
0 e7 o% v: L- r" t+ ]- d; S1 X
8 J$ P8 \( }$ z  e& D. f3 K0 I
〖下载地址〗1 g# H3 k! Z; n' l! b
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xiaoyou | 2021-3-22 17:43:49 | 显示全部楼层
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2583151529 | 2021-3-23 09:09:52 | 显示全部楼层
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sunshingging | 2021-3-23 12:53:22 | 显示全部楼层
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ustc1234 | 2021-3-24 08:37:17 | 显示全部楼层
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qw729317315 | 2021-4-2 21:11:20 | 显示全部楼层
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fengfengzi | 2021-4-12 09:31:15 | 显示全部楼层
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wwj | 2021-4-26 23:36:16 | 显示全部楼层
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modalogy | 2021-9-3 14:59:07 | 显示全部楼层
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qwety20185 | 2021-10-10 06:44:46 | 显示全部楼层
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