Pytorch 入门与实战 最通俗易懂的实例课程

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查看1949 | 回复11 | 2021-3-22 15:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
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〖课程介绍〗
1 `- q6 U8 Z! h" P: D2 G2020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
6 U" H! a3 t- {3 F1 K9 ^$ m- q- y6 v0 i+ y2 O, @# P
〖课程目录〗
. D# T" ?+ B. q& [0 ~& X; D1.Pytorch框架简介
& p2 _* c. P; _* v5 u' U/ d! E8 e2.Pytoch的安装
+ y9 ?# w& X2 ]+ O3.机器学习基础-线性回归
5 h3 ^1 Y' \2 C/ a) Q4.数据读取与观察: I9 m* T% L) D# M4 `6 F
5. 初始化模型、损失函数和优化方法
! C5 O( |/ J  `: k9 n3 h4 v6.模型训练与结果可视化: h2 b3 Y+ W, A) t7 {
7.张量与数据类型6 B  r% |) H* q# o. s' J% I0 q
8.张量运算与形状变换
2 @/ S# |* a% ~9.张量微分运算
# Z8 r6 O8 k, b10.入门实例的分解写法+ s8 P. Q" e. w
11.逻辑回归实例——信息卡欺诈数据预处理
1 n$ {2 O/ w& Q12.逻辑回归实例——模型的创建与训练
1 _1 U/ d$ i8 j5 i: |3 J# v13.多层感知器简介! s9 w* h% x/ u" _& B: [! N
14.人力资源数据集-数据预处理
" F) f  E2 q: T# h6 {9 Q15.多层感知器模型创建
1 i* X4 c/ @7 _- J1 ]16.多层感知器模型改写与解释- x% j3 M0 W0 ?  [0 g6 B. n
17.多层感知器模型训练8 w" i) z+ A5 _1 F4 Y8 `
18.使用Dataset和Dataloader改写模型数据加载
& u  P+ C! a' L. s: I19.划分验证数据和测试数据、过拟合与欠拟合. j1 U) z0 _/ b  I; O
20.添加正确率和验证数据) T9 B2 h6 Y: S" }; ~- J
& }4 n) E( e# s* m
" k9 a* ?5 H3 w, b( u0 Y4 K* M
〖下载地址〗* O5 G3 X! y6 S( E7 S0 T
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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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