资源下载| 深度学习Pytoch1.0如何玩?这一门含900页ppt和代码实例的深度学习课程带你飞

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近日,在NeurIPS 2018 大会上,Facebook 官方宣布 PyTorch 1.0 正式版发布了。如何用Pytorch1.0搞深度学习?对很多小白学生是个问题。瑞士非盈利研究机构 Idiap Research Institute的研究员FRANÇOIS FLEURET开设了一门深度学习课程(2019年秋季),详细结合深度学习与最新Pytorch1.0来为你细致讲解,是学习Pytorch1.0深度学习不可多得的材料。


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                                     深度学习课程概述 

本课程的目标是提供深度机器学习的完整讲解。如何设计一个神经网络,如何训练它,以及有哪些现有技术专门处理非常大的网络结构。本课程旨在教授应用问题的深度学习方法所需的技能。

课程计划内容:

1. 什么是深度学习,张量介绍。

2. 基本机器学习,经验风险最小化,简单嵌入。

3. 线性可分性,多层感知器,反向传播。

4. 通用网络,autograd,批处理,卷积网络。

5. 初始化、优化和正则化。Dropout,激活归一化,跳过连接。

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6. 计算机视觉的深层模型。

7. 深入模型分析。

8. 自编码器,嵌入式和生成模型。

9. 循环模型和自然语言处理。

10. pytorch张量,深度学习模块,和内部构件。


                                     深度学习课程导读  

1. 绪论

       1.1 从神经网络到深度学习,21页slides

     1.2 当前成功应用的实例 22页slides


2. 机器学习基础

    2.1 损失函数与风险. 15页slides


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