神經網絡設計(原書第2版) 2025 pdf epub mobi 電子書 下載
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神經網絡設計(原書第2版) pdf epub mobi 著者簡介
神經網絡設計(原書第2版) pdf epub mobi 圖書描述
本書是一本易學易懂的神經網絡教材,主要討論網絡結構、學習規則、訓練技巧和工程應用,緊緊圍繞“設計”這一視角組織材料和展開講解,強調基本原理和訓練方法,概念清晰,數學論述嚴謹,包含豐富的實例和練習,並配有課件和MATLAB演示程序。本書要求讀者具備綫性代數、概率論和微分方程的基礎知識,可作為高年級本科生或一年級研究生的神經網絡導論課程教材,也可供有興趣的讀者自學或參考。
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神經網絡設計(原書第2版) pdf epub mobi 圖書目錄
齣版者的話
譯者序
前言
第1章 引言1
1.1 目標1
1.2 曆史1
1.3 應用3
1.4 生物學啓示4
1.5 擴展閱讀5
第2章 神經元模型及網絡結構8
2.1 目標8
2.2 理論與例子8
2.2.1 記號8
2.2.2 神經元模型8
2.2.3 網絡結構11
2.3 小結15
2.4 例題17
2.5 結束語18
2.6 習題18
第3章 一個說明性的實例20
3.1 目標20
3.2 理論與例子20
3.2.1 問題描述20
3.2.2 感知機21
3.2.3 Hamming網絡23
3.2.4 Hopfield網絡26
3.3 結束語27
3.4 習題28
第4章 感知機學習規則31
4.1 目標31
4.2 理論與例子31
4.2.1 學習規則31
4.2.2 感知機結構32
4.2.3 感知機的學習規則35
4.2.4 收斂性證明39
4.3 小結41
4.4 例題42
4.5 結束語48
4.6 擴展閱讀49
4.7 習題49
第5章 信號與權值嚮量空間53
5.1 目標53
5.2 理論與例子53
5.2.1 綫性嚮量空間53
5.2.2 綫性無關54
5.2.3 生成空間55
5.2.4 內積56
5.2.5 範數56
5.2.6 正交性56
5.2.7 嚮量展開式58
5.3 小結60
5.4 例題61
5.5 結束語66
5.6 擴展閱讀67
5.7 習題67
第6章 神經網絡中的綫性變換71
6.1 目標71
6.2 理論與例子71
6.2.1 綫性變換71
6.2.2 矩陣錶示72
6.2.3 基變換74
6.2.4 特徵值與特徵嚮量76
6.3 小結79
6.4 例題79
6.5 結束語85
6.6 擴展閱讀85
6.7 習題86
第7章 有監督的Hebb學習90
7.1 目標90
7.2 理論與例子90
7.2.1 綫性聯想器91
7.2.2 Hebb規則91
7.2.3 僞逆規則93
7.2.4 應用95
7.2.5 Hebb學習的變形96
7.3 小結97
7.4 例題98
7.5 結束語105
7.6 擴展閱讀105
7.7 習題106
第8章 性能麯麵和最優點108
8.1 目標108
8.2 理論與例子108
8.2.1 泰勒級數108
8.2.2 方嚮導數110
8.2.3 極小點111
8.2.4 優化的必要條件113
8.2.5 二次函數114
8.3 小結119
8.4 例題120
8.5 結束語127
8.6 擴展閱讀127
8.7 習題128
第9章 性能優化131
9.1 目標131
9.2 理論與例子131
9.2.1 最速下降法131
9.2.2 牛頓法136
9.2.3 共軛梯度法139
9.3 小結142
9.4 例題142
9.5 結束語150
9.6 擴展閱讀150
9.7 習題151
第10章 Widrow-Hoff學習153
10.1 目標153
10.2 理論與例子153
10.2.1 ADALINE網絡153
10.2.2 均方誤差154
10.2.3 LMS算法156
10.2.4 收斂性分析157
10.2.5 自適應濾波器159
10.3 小結164
10.4 例題165
10.5 結束語174
10.6 擴展閱讀174
10.7 習題175
第11章 反嚮傳播179
11.1 目標179
11.2 理論與例子179
11.2.1 多層感知機179
11.2.2 反嚮傳播算法182
11.2.3 例子186
11.2.4 批量訓練和增量訓練188
11.2.5 使用反嚮傳播188
11.3 小結192
11.4 例題193
11.5 結束語201
11.6 擴展閱讀201
11.7 習題202
第12章 反嚮傳播算法的變形210
12.1 目標210
12.2 理論與例子210
12.2.1 反嚮傳播算法的缺點210
12.2.2 反嚮傳播算法的啓發式改進215
12.2.3 數值優化技術218
12.3 小結226
12.4 例題228
12.5 結束語235
12.6 擴展閱讀236
12.7 習題237
第13章 泛化241
13.1 目標241
13.2 理論與例子241
13.2.1 問題描述242
13.2.2 提升泛化能力的方法243
13.3 小結257
13.4 例題258
13.5 結束語265
13.6 擴展閱讀265
13.7 習題266
第14章 動態網絡270
14.1 目標270
14.2 理論與例子270
14.2.1 分層數字動態網絡271
14.2.2 動態學習的基本原則273
14.2.3 動態反嚮傳播276
14.3 小結288
14.4 例題290
14.5 結束語296
14.6 擴展閱讀296
14.7 習題297
第15章 競爭網絡302
15.1 目標302
15.2 理論與例子302
15.2.1 Hamming網絡303
15.2.2 競爭層304
15.2.3 生物學中的競爭層307
15.2.4 自組織特徵圖308
15.2.5 學習嚮量量化310
15.3 小結314
15.4 例題315
15.5 結束語322
15.6 擴展閱讀322
15.7 習題323
第16章 徑嚮基網絡329
16.1 目標329
16.2 理論與例子329
16.2.1 徑嚮基網絡329
16.2.2 訓練RBF網絡333
16.3 小結343
16.4 例題344
16.5 結束語347
16.6 擴展閱讀347
16.7 習題348
第17章 實際訓練問題352
17.1 目標352
17.2 理論與例子352
17.2.1 訓練前的步驟353
17.2.2 網絡訓練359
17.2.3 訓練結果分析362
17.3 結束語368
17.4 擴展閱讀368
第18章 實例研究1:函數逼近370
18.1 目標370
18.2 理論與例子370
18.2.1 智能傳感係統描述370
18.2.2 數據收集與預處理371
18.2.3 網絡結構選擇372
18.2.4 網絡訓練372
18.2.5 驗證373
18.2.6 數據集374
18.3 結束語375
18.4 擴展閱讀375
第19章 實例研究2:概率估計376
19.1 目標376
19.2 理論與例子376
19.2.1 CVD過程描述376
19.2.2 數據收集與預處理377
19.2.3 網絡結構選擇378
19.2.4 網絡訓練379
19.2.5 驗證381
19.2.6 數據集382
19.3 結束語382
19.4 擴展閱讀383
第20章 實例研究3:模式識彆384
20.1 目標384
20.2 理論與例子384
20.2.1 心肌梗死識彆問題描述384
20.2.2 數據收集與預處理384
20.2.3 網絡結構選擇387
20.2.4 網絡訓練387
20.2.5 驗證388
20.2.6 數據集389
20.3 結束語390
20.4 擴展閱讀390
第21章 實例研究4:聚類391
21.1 目標391
21.2 理論與例子391
21.2.1 森林覆蓋問題描述391
21.2.2 數據收集與預處理392
21.2.3 網絡結構選擇392
21.2.4 網絡訓練393
21.2.5 驗證394
21.2.6 數據集396
21.3 結束語396
21.4 擴展閱讀396
第22章 實例研究5:預測398
22.1 目標398
22.2 理論與例子398
22.2.1 磁懸浮係統描述398
22.2.2 數據收集與預處理399
22.2.3 網絡結構選擇399
22.2.4 網絡訓練401
22.2.5 驗證402
22.2.6 數據集404
22.3 結束語404
22.4 擴展閱讀405
附錄A 參考文獻406
附錄B 記號413
附錄C 軟件417
索引420
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還記得大一的時候,老師在黑闆上隻管照著課本將,講矩陣、講行列式..... 講的隻是計算過程,和解題方法。對我來說綫性代數,就是死記硬背的沒有半點用處的東西。我現在纔明白瞭,綫性代數,最主要的不是矩陣的那些計算,矩陣隻是一個計算的錶達方式和計算的工具,要理解綫性代...
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☆☆☆☆☆
一句話:娓娓道來,醍醐灌頂!比國內的教材好多瞭!隻需要讀者有一點點數學知識(也就是懂一點點高數、綫代的皮毛,不懂也可以,作者會負責地在書中相關地方講述)就可以瞭!
評分
☆☆☆☆☆
一句話:娓娓道來,醍醐灌頂!比國內的教材好多瞭!隻需要讀者有一點點數學知識(也就是懂一點點高數、綫代的皮毛,不懂也可以,作者會負責地在書中相關地方講述)就可以瞭!
評分
☆☆☆☆☆
直接讀的電子英文版,這本書作者是有在網上公開的,還有配套的ppt和matlab程序提供下載。 附上鏈接http://hagan.okstate.edu/nnd.html 配閤matlab的Neural Network Toolbox User's Guide(與matlab版本一緻)一起看
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辭掉瞭工作,迴傢過年玩,拿齣這本書來又看瞭一遍,說說這次的感覺: 1 比起第一次接觸神經網絡時感覺這本書簡單多瞭,讀第二遍速度要快得多,並且也更理解一些原理上的東西 2 不神秘瞭。第一次讀的時候感覺神經網絡很強大,可以設計齣許多很厲害的東西來,現在卻不這樣認為瞭...
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出版者:機械工業齣版社
作者:Martin T. Hagan
出品人:
頁數:426
譯者:章毅
出版時間:2017-11
價格:99.00元
裝幀:平裝
isbn號碼:9787111586746
叢書系列:智能科學與技術叢書
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本書側重神經網絡的數學基礎,比較適閤初學者。書中雖然對深度學習涉及不多,但數學基礎都講的很清晰,並且提供瞭大量的例題、習題及matlab實現。
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4星給原版,英文版是公開的,中文翻譯一般,英轉中符號就變瞭不少,不知道哪裏提交勘誤,公式(9.37)和(9.68)漏瞭個減號,上機操作時候結果錯誤,很坑
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4星給原版,英文版是公開的,中文翻譯一般,英轉中符號就變瞭不少,不知道哪裏提交勘誤,公式(9.37)和(9.68)漏瞭個減號,上機操作時候結果錯誤,很坑
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我看的第一本神經網絡的書,作者錶達得很清晰
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4星給原版,英文版是公開的,中文翻譯一般,英轉中符號就變瞭不少,不知道哪裏提交勘誤,公式(9.37)和(9.68)漏瞭個減號,上機操作時候結果錯誤,很坑
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