Pytorch 入门与实战 最通俗易懂的实例课程

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〖课程介绍〗
3 [$ k6 n" Y2 L9 b/ K2020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
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〖课程目录〗! [' @0 x0 I1 H7 k- q
1.Pytorch框架简介
/ C) ]% h5 d  w/ B2.Pytoch的安装
) O! W/ m& Z: {8 F* }! G8 R3.机器学习基础-线性回归
( b7 O. e4 O7 U4.数据读取与观察
( V/ w& F" M7 O7 X$ \8 H5. 初始化模型、损失函数和优化方法
' Y* }6 p! F1 }' k+ n. a' C6.模型训练与结果可视化1 @! |9 E3 K! L
7.张量与数据类型
4 N4 J5 U) [6 U9 {9 }5 f) o+ z% X' c8.张量运算与形状变换7 ?/ ]6 B9 D0 J/ E
9.张量微分运算
2 |3 h0 h/ B8 u# @( D# ]10.入门实例的分解写法9 Y5 l  k" Z& _8 `* [: r
11.逻辑回归实例——信息卡欺诈数据预处理
+ Y+ {1 q5 @6 b! U/ H9 k, }12.逻辑回归实例——模型的创建与训练
0 H2 o7 u  x" P1 z* Y13.多层感知器简介
" ?0 H  Y. d* D; T7 H% h6 ?14.人力资源数据集-数据预处理; P0 f$ `+ L7 X0 M3 V+ C( y
15.多层感知器模型创建8 G5 C, P9 Y5 {. Z0 r" e
16.多层感知器模型改写与解释! a$ x. `/ L7 R
17.多层感知器模型训练
; }8 g- o) d# U# f) Z  Q5 k3 d18.使用Dataset和Dataloader改写模型数据加载) i7 R- d7 N. z4 M1 I: ^
19.划分验证数据和测试数据、过拟合与欠拟合/ `" R+ h  M8 P" _% A; b+ j
20.添加正确率和验证数据* L: j6 F' g% u

6 Z5 m2 d/ _+ g/ l% e1 j2 Y/ u) z: L; p
〖下载地址〗# x' v' v  g7 f5 D2 t4 A1 E9 \
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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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