作者簡介:
山下隆義
1978年齣生於日本神戶,2002年修完博士前期課程,並於當年入職歐姆龍股份有限公司,主要從事快速人臉圖像檢測相關的軟件研究和開發。2011年在日本中部大學研究生院工學研究科修完博士後期課程,獲得工學博士學位。2014年開始擔任中部大學工學院信息工程係講師。目前從事動畫處理、模式識彆和機器學習相關的研究。曾多次榮獲日本深度學習研究相關奬項,並在多個相關研討會上擔任講師。
譯者簡介:
張彌(譯者)
畢業於大連外國語大學日本語學院。現就職於某日本大型跨國公司,從事技術翻譯工作,具有豐富的軟件開發和醫學翻譯經驗。喜歡挑戰新事物,樂於學習新知識和接觸新領域。
本書從深度學習的發展曆程講起,以豐富的圖例從理論和實踐兩個層麵介紹瞭深度學習的各種方法,以及深度學習在圖像識彆等領域的應用案例。內容涉及神經網絡、捲積神經網絡、受限玻爾茲曼機、自編碼器、泛化能力的提高等。此外,還介紹瞭包括Theano、Pylearn2、Caffe、DIGITS、Chainer 和TensorFlow 在內的深度學習工具的安裝和使用方法。
本書圖例豐富,清晰直觀,適閤所有對深度學習感興趣的讀者閱讀。
發表於2025-01-24
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圖書標籤: 深度學習 機器學習 計算機 科普 日本 編程 計算科學 計算機科普
日語成書2016年初,到瞭國內第一版2018年;這本書介紹的DL框架除瞭tf彆的還有人用嗎;已經不適閤2018年以後的人類閱讀;
評分很差勁,東拉西扯,毫無邏輯可言,講解得也不好,工具基本過時,數學部分0分。
評分日本人寫的書還算通俗易懂
評分這什麼鬼 講完曆史就飆公式 都不知道乾啥用的 看完一頭霧水
評分圖解的還是不錯的,就是篇幅受限,後半部分沒什麼內容
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