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2020~2021
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2017年以前
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平裝
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作者
齋藤康毅
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Aurelien Geron
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Aurélien Géron
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François Cholle
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François Chollet-著;施威銘研究室-監修
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Python deep learning cookbook
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關鍵字:Python deep lear...
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第
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滿額折
1.
Deep Learning 4:用Python進行強化學習的開發實作
出版日:
2023/09/18
作者:
齋藤康毅
出版社:
美商歐萊禮
裝訂:
平裝
本暢銷系列作品的第4本書,這次的主題是強化學習。書中延續此系列的一貫風格,顯示實際的程式碼,讓讀者邊執行邊學習,不依賴外部程式庫,從零開始建置、學習支撐強化學習的基本技術與概念。 從「理論」與「實踐」兩方面著手,仔細解說強化學習這個複雜主題的構成要素,讓讀者確實掌握強化學習的獨特理論。有別於只用公式說明理論的書籍,讀者可以從書中的程式碼,獲得許多意想不到的領悟。
優惠價:
9
612
庫存:2
滿額折
2.
Deep Learning 2:用Python進行自然語言處理的基礎理論實作
出版日:
2019/04/03
作者:
斎藤康毅
出版社:
美商歐萊禮
裝訂:
平裝
本書是《Deep Learning : 用Python進行深度學習的基礎理論實作》的續篇,將延續上一本書,繼續介紹與深度學習有關的技術。本書尤其偏重在自然語言處理及時間序列資料處理上,使用深度學習,挑戰各式各樣的問題。和上一本著作一樣,以「從零開始建構」為概念,詳盡介紹與深度學習有關的先進技術。 簡單來說,自然語言處理是指,讓電腦瞭解我們平常說話內容的技術。事實上,這種自然語言處理技術已經大大改變
優惠價:
9
612
庫存:1
滿額折
3.
Keras大神歸位:深度學習全面進化!用 Python 實作CNN、RNN、GRU、LSTM、GAN、VAE、Transformer
出版日:
2022/06/22
作者:
François Cholle
出版社:
旗標出版社
裝訂:
平裝
正宗Keras大神著作再次降臨!近10年來,深度學習為人工智慧領域帶來了出色的進展,也解鎖了許多有趣的新功能,如:機器翻譯、影像識別、物體定位等不一而足。毫不誇張地說,深度學習已迅速成為每位軟體開發者必備的武器。此外,諸如Keras和TensorFlow等先進的工具,也消除了普通人與深度學習之間的隔閡。即使你只有高中程度的數學知識,且甚至沒有資料科學的相關背景,也依舊可以透過這些工具來建構有趣的深度學習應用。本書由 Keras 創始者親自撰寫,沒人比他更了解Keras這套工具,雖然如此,但這並不是一本 Keras 的使用手冊,而是帶你從頭開始探索深度學習,進而拓展對深度學習理解的經典之作。你也將從中明瞭解決機器學習問題的標準作業流程,以及未來實務上如何克服可能遇到的問題。本書前一版在全世界都獲得非常高的評價,並被翻譯成12種語言,到現在仍是技術社群推薦必讀的深度學習入門書。不過深度學習技術在這短短幾年有巨大的進展,因此第二版作者新增了許多常見任務的實作專案,例如:影像分割、時間序列預測、機器翻譯等。另外,作者還加入了當前熱門技術的介紹,如attention機制、Transformer架構、KerasTuner等,並搭配實作案例來加深讀者的理解。由於第二版的內容修改幅度極大,因此中文版重新編譯,由業內專家進行翻譯、審閱,在專有名詞的說法和敘述,都更加符合國內業界的習慣用語。無論你是從業中的機器學習工程師、軟體開發人員,還是資訊科系學生,本書的內容都會對你有所幫助。【重磅推薦】 「掌握本質, 了解其所能與不能, 是面對技術快速迭代、世局難以預測的鑰匙。本書就是開啟深度學習的一把鑰匙。」 ——鴻海研究院執行長 李維斌「對於想熟悉 Keras和Tensorflow的技術人來說, 是一本極佳的入門學習書, 而對於不熟悉技術只想一窺門道的人來說, 結構井然的邏輯和極為通暢易讀的寫作方式, 大大降低了非技術出身如我輩的學習門檻。」 ——台灣人工智慧科技基金會執行長 溫怡玲「Keras大神親自出手將最新的發展及其具體應用範例帶到我們面前, 在AI產業界來說, 這是極其重要的大事, 不可等閒視之, 而且是由在 AI領域著墨很深、實踐經驗豐富的黃逸華數據長主持翻譯與審閱工作, 更讓我們充滿期待。」 ——台灣人工智慧協會副理事長 黃國寶「大神再次出手, 這是AI產業化的高光時刻, 很榮幸
優惠價:
95
1140
庫存:1
95 折
4.
電腦視覺與深度學習
出版日:
2025/02/01
作者:
繆紹綱
出版社:
高立
裝訂:
平裝
這本書引導讀者從廣闊的人工智慧來到深度學習的核心概念,深化對機器學習的理解,並揭示電腦視覺如何利用機器學習來模仿和擴展人類的視覺能力。深度學習顯著提升了電腦視覺技術的效能,而成功的電腦視覺案例又進一步推進深度學習領域的發展,形成一個良性循環。 書中不僅提供扎實的理論基礎,更搭配豐富實用的範例,這些範例都是用強大且被廣泛運用的 Python 程式語言編寫。透過這些範例,讀者能更直觀地掌握書中所述的概念,並將理論付諸實踐。 本書特別為對影像處理與電腦視覺懷抱熱情的讀者而設計,無論是大學部或研究所的學生,或是渴望自學精進的其他族群,都能從中獲益良多。
優惠價:
95
760
庫存:1
滿額折
5.
精通機器學習:使用Scikit-Learn, Keras與TensorFlow
出版日:
2024/01/04
作者:
Aurelien Geron
出版社:
美商歐萊禮
裝訂:
平裝
建立智慧型系統的概念、工具與技術「這是一本出色的機器學習資源,包含淺顯易懂的解說,以及豐富的實用技巧。」—François CholletKeras作者,《Deep Learning with Python》作者「本書是運用神經網路來解決問題的絕佳入門資源,涵蓋理論及實踐。推薦給想學習實用機器學習技術的人。」—Pete WardenTensorFlow行動主管深度學習在經歷了一系列的突破之後,已經推動了整個機器學習領域的發展。如今,即使是對於這項技術非常陌生的程式設計師,也能夠使用簡單、高效率的工具,寫出能從資料中學習的程式。這本暢銷書使用具體的例子、最少的理論,以及具備生產水準的Python框架(Scikit-Learn、Keras和TensorFlow)來協助你直接瞭解智慧系統的建構概念與工具。在這本第三版中,作者Aurélien Géron將探索一系列的技術,從簡單的線性回歸開始,逐步發展到深度神經網路。本書包含許多範例程式和習題來幫助活用所學,只要具備一些程式設計經驗即可入門。‧使用Scikit-Learn自始至終完成機器學習專案‧探索多種模型,包括支援向量機、決策樹、隨機森林,和集成方法‧運用無監督學習技術,例如降維、聚類法和異常檢測‧深入探討神經網路架構,包括摺積神經網路、遞迴網路、生成對抗網路、自動編碼器、擴散模型、轉換器‧使用TensorFlow和Keras建構和訓練神經網路,以進行計算機視覺、自然語言處理、生成模型和深度強化學習
優惠價:
9
1080
庫存:2
滿額折
6.
PyTorch深度學習實作:利用PyTorch實際演練神經網路模型
出版日:
2022/10/11
作者:
Vishnu Subramanian
出版社:
博碩文化
裝訂:
平裝
PyTorch是Facebook於2017年初在機器學習和科學計算工具Torch的基礎上,針對Python語言發佈的一個全新的機器學習工具套件,一經推出便受到業界廣泛關注和討論,目前已經成為機器學習從業人員首選的一款研發工具。 本書是使用PyTorch建構神經網絡模型的實用指南,內容分為9章,包括PyTorch與深度學習的基礎知識、神經網路的構成、神經網路的高階知識、機器學習基礎知識、深度學習在電腦視覺上的應用、深度學習在序列資料和文字當中的應用、生成網路、現代網路架構,以及PyTorch與深度學習的未來走向。 本書適合對深度學習領域感興趣且希望一探PyTorch究竟的業界人士閱讀。具備其他深度學習框架使用經驗的讀者,也可以透過本書掌握PyTorch的用法。 本書範例檔: https://github.com/PacktPublishing/Deep-Learning-with-PyTorch
優惠價:
9
540
庫存:1
滿額折
7.
深度學習的16堂課:CNN + RNN + GAN + DQN + DRL, 看得懂、學得會、做得出!
出版日:
2021/09/13
作者:
Jon Krohn
;
Grant Beyleveld
;
Aglaé Bassens
出版社:
旗標出版社
裝訂:
平裝
Ⓞ 16 堂課引領入門, 學得會、做得順的絕佳教材!Ⓞ 最詳盡的深度學習基石書, CNN + RNN + GAN + DQN + DRL 各種模型學好學滿初學者想要自學深度學習 (Deep Learning), 可以在市面上找到一大堆「用 Python 學深度學習」、「用 xxx 框架快速上手深度學習」的書;也有不少書說「請從數學複習起!」, 捲起袖子好好探究底層那些數學原理......但過早切入
優惠價:
95
589
庫存:1
8.
AI Crash Course: A fun and hands-on introduction to reinforcement learning, deep learning, and artificial intelligence with Python
出版日:
2019/11/28
作者:
Hadelin de Ponteves (Author)
出版社:
Packt Publishing
裝訂:
平裝
定價:1400 元
無庫存
9.
Deep learning深度學習必讀:Keras大神帶你用Python實作
出版日:
2019/05/31
作者:
François Chollet-著
;
施威銘研究室-監修
出版社:
旗標出版社
裝訂:
平裝
用 Python + Keras 實踐深度學習, 解開神經網路模型的黑盒子在高階函式庫 Keras 的幫助下, 用 6 行程式就可寫一隻深度學習神經網路的程式, 建構深度學習模型就像玩樂高積木一樣, 可以輕易將各種神經網路組合在一起, 而每一種模型可用來解決不同的問題。正宗 Keras 大神著作,正體中文版重磅登場本書為 Keras 之父 François Chollet 親自撰寫, 詳細解說神經
絕版無法訂購
10.
Deep Learning 3:用Python進行深度學習框架的開發實作
出版日:
2021/04/06
作者:
齊藤康毅
出版社:
美商歐萊禮
裝訂:
平裝
從無到有的實作,在動手做的過程中強化對於深度學習的理解 或許您也曾經用過Tensorflow、PyTorch這類深度學習的框架(Framework),相信您也曾經對裡頭那些神奇的技術與有趣的結構嘆服不已。這本書就是為了解開這些疑問,正確瞭解這些技術而撰寫的。希望你可以從中體會這種技術性的「樂趣」。基於這個目的,本書將秉持著「從零開始製作」的方針,從無到有,一邊操作,一邊思考,透過實作加深理解,獲得
到貨時通知我
11.
Deep Learning:用Python進行深度學習的基礎理論實作
出版日:
2017/08/17
作者:
齋藤康毅
出版社:
美商歐萊禮
裝訂:
平裝
不走捷徑,幫助您真正搞懂「深度學習」的真義這是一本與「深度學習」有關的書籍。從入門開始說明,一步一步帶領你瞭解深度學習必須具備的知識。本書可以幫助您了解:深度學習究竟是什麼?有何特色?根據何種原理來運作? 從零開始,由實做中學習本書的目標是,盡量避免使用不瞭解內容的「黑盒子」,以基礎的知識為起點,以容易上手的Python撰寫程式,從動手實作的過程中,一步步深入瞭解深度學習。若以車用書籍來比喻這本書
到貨時通知我
12.
深度學習入門教室:6堂基礎課程+Python實作練習,Deep Learning、人工智慧、機器學習的理論和應用全圖解
出版日:
2019/01/27
作者:
谷岡広樹
;
康鑫
出版社:
臉譜文化
裝訂:
平裝
――――超人氣暢銷書《演算法圖鑑》姊妹作,機器學習初學者最佳入門書!―――― 人工智慧時代關鍵能力!深度學習深在哪裡?強化運算思維,建構邏輯概念,一次弄懂深度學習活用之道! ★ 精闢剖析深度學習發展史,詳述機器學習的基礎知識!★ 完整解說熱門程式語言第一名Python的環境建構和基本語法!★ 圖像化示範TensorFlow和Keras的安裝,開發AI必學必讀!★ 介紹類神經網路
絕版無法訂購
13.
Deep Learning深度學習基礎:設計下一代人工智慧演算法
出版日:
2018/06/21
作者:
Nikhil Buduma
出版社:
美商歐萊禮
裝訂:
平裝
深度學習(Deep Learning)如今已成為非常活躍的研究領域,同時也為現代機器學習鋪展了一條康莊大道。本書提供許多範例與清楚的說明,引導讀者進一步了解這個複雜領域中的一些主要概念。包括Google、微軟和Facebook這樣的業界龍頭,全都在其內部積極發展深度學習團隊。不過對於一般人來說,深度學習仍舊是個相當複雜而困難的主題。如果您熟悉Python,並具備微積分的背景知識,加上對於機器學習的
絕版無法訂購
14.
Python機器學習與深度學習特訓班:看得懂也會做的AI人工智慧實戰
出版日:
2019/05/28
作者:
鄧文淵-總監製
;
文淵閣工作室-編
出版社:
碁峰資訊
裝訂:
平裝
國內外最具代表性案例兩大雲端應用、15項分類實例、9大專題實戰自然語言、文字識別、語音轉換、分析預測、物件自動標示、影像辦識真正實練!從資料收集整理、模型訓練調整,檢測修正到產出全面解秘!資料科學(Data Science)技術崛起後,人工智慧(Artificial Intelligence)、機器學習(Machine Learning)與深度學習(Deep Learning)儼然成為電腦科學最熱
絕版無法訂購
15.
精通機器學習:使用Scikit-Learn, Keras與TensorFlow 第二版
出版日:
2020/04/15
作者:
Aurélien Géron
出版社:
美商歐萊禮
裝訂:
平裝
建立智慧系統的概念、工具與技術“這是一本卓越的機器學習資源,有清楚、直觀的解說,以及大量實用技巧。”—François CholletKeras作者,《Deep Learning with Python》作者“這本書詳細介紹以神經網路解決問題的理論與做法;建議想要實際運用ML的人都要看這本書。”—Pete WardenTensorFlow行動主管深度學習經歷了一系列的突破之後,已經大幅推動了整個機
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