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2023~2024
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2021~2022
(2)
2019~2020
(1)
裝訂方式
平裝
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作者
李金洪
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出版社/品牌
深智數位
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出版社/品牌:深智數位
作者:李金洪
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1.
極詳細+超深入最新版TensorFlow 1.x/2.x完整工程實作
出版日:
2020/01/15
作者:
李金洪
出版社:
深智數位
裝訂:
平裝
TensorFlow 是目前使用最廣泛的機器學習架構,滿足了廣大使用者的需求。如今TensorFlow 已經更新到2.x 版本,具有更強的便利性。 本書透過大量的實例說明在TensorFlow 架構上實現人工智慧的技術,相容TensorFlow 1.x 與TensorFlow 2.x 版本,覆蓋多種開發場景。 本書特色 ◎ 詳盡闡述tensorflow 1.x/2.x完整內容 ◎ 75個實作專案,
優惠價:
9
1080
庫存:2
滿額折
2.
全格局使用PyTorch:深度學習和圖神經網路-實戰篇
出版日:
2022/10/20
作者:
李金洪
出版社:
深智數位
裝訂:
平裝
熟悉基礎,精通實戰。接續了上一本實戰篇的基礎,本書將介紹目前最流行的物體辨識和自然語言處理在圖神經網路上的最完整應用。當你熟悉了神經網路之後,接下來要精進的就是針對網路結果的強化及最佳化。在GNN的基礎上,針對目前最流行的視覺處理模型進行修改、架設及強化,並且實際應用在現有的平台上。本書的重點就是大量了使用現有的Python函數庫,並且應用了最新的資料集,讓你能真正看到資料套用在模型上的強大能力。在針對Pytorch的函數庫上,不但有視覺應用,更有號稱人工智慧明珠的NLP應用。使用了Torchtext以及NLP的唯一/最佳選擇Huggingface Transformers。而大家耳熟能詳,但又不知道怎麼用的模型,包括GPT-2、Transformer-XL、ALBERT、ELECTRA、DistillBERT等,在書中都有詳細介紹。另外為了解開DL的神祕,本書也難得介紹了Captum套件,讓深度神經網路更具可解釋性。本書最後也不忘介紹ZSL、這種極少量資料就可訓練高精度模型的方法。有關異質圖神經網路部分,也有大量DGL和NetworkX的範例,實戰篇+基礎篇兩本書,要不充分了解GNN都不行。本書亮點~GNN 最強實戰參考書~ 使用圖型的預訓練模型、Torschvision,GaitSet模型、CASIA-B資料集 高級NLP模型訓練及微調、BERTology、CBOW、Skip-Gram、Torchtext、spaCy 文字使用模型TextCNN來把玩IMDB資料庫 高階工程師才會用的Mist啟動函數、Ranger最佳化器 正宗NLP函數庫Huggingface Transformers詳解、AutoModel、AutoModelWithMHead、多頭注意力、PretrainedTokernizer
優惠價:
9
792
庫存:1
滿額折
3.
全格局使用PyTorch:深度學習和圖神經網路-基礎篇
出版日:
2024/10/19
作者:
李金洪
出版社:
深智數位
裝訂:
平裝
深度學習擅長處理結構規則的多維資料(歐氏空間),但現實生活中,很多不規則的資料如:社群、電子商務、交通領域,多是之間的關聯資料。彼此間以龐大的節點基礎與複雜的互動關係形成了特有的圖結構(或稱拓撲結構資料),這些資料稱為「非歐氏空間資料」,並不適合用深度學習的模型去分析。圖神經網路(Graph Neural Networks, GNN)是為了處理結構不規則資料而產生的,主要利用圖結構的資料,透過機器學習的方法進行擬合、預測等。〇 在結構化場景中,GNN 被廣泛應用在社群網站、推薦系統、物理系統、化學分子預測、知識圖譜等領域。〇 在非結構化領域,GNN 可以用在圖型和文字等領域。〇 在其他領域,還有圖生成模型和使用 GNN 來解決組合最佳化問題的場景。市面上充滿 NN 的書,但卻沒有一本完整說明 GNN,倘若不快點學這個新一代的神經網路,你會用的普通神經網路馬上就會落伍了!非歐氏空間才是最貼近人類生活的世界,而要真正掌握非歐氏空間的問題解決,GNN 是你一定要學的技術,就由本書一步步帶領你完全攻略!〇 使用 Graph 概念取代傳統的歐氏空間神經元〇 最好用的 PyTorch + Anaconda + Jupyter〇 從基礎的 CNN、RNN、GAN 開始上手神經網路〇 了解基礎的啟動函數、損失函數、L1/L2、交叉熵、Softmax 等概念〇 NLP 使用神經網路處理 + 多頭注意力機制〇 Few-shot/Zero-shot 的神經網路設計〇 空間域的使用,使用 DGL、Networkx〇 利用 GNN 進行論文分類本書特色~GNN 最強入門參考書~● 以初學者角度從零開始講解,消除讀者學習過程跳躍感● 理論和程式結合,便於讀者學以致用● 知識系統,逐層遞進● 內容貼近技術趨勢● 圖文結合,化繁為簡● 在基礎原理之上,注重通用規律
優惠價:
9
792
庫存:3
滿額折
4.
別再mnist了:跨平台高平行TensorFlow 2精彩上陣
出版日:
2021/04/19
作者:
李金洪
出版社:
深智數位
裝訂:
平裝
► 一本完整高階的TensorFlow 2.x應用 ► 一定要選一個AI框架,TensorFlow是唯一選擇,加入動態圖、整合了Keras ► 學一個TensorFlow,會兩種AI Framework,怎麼看都划算 TensorFlow 是目前使用最廣泛的機器學習架構,能滿足廣大使用者的需求。如今TensorFlow 已經更新到2.X 版本,具有更強的便利性。TensorFlow在2.0版之後做
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