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TensorFlow机器学习秘籍中文第二版(初稿)

TensorFlow入门介绍TensorFlow如何工作声明变量和张量使用占位符和变量使用矩阵声明操作符实现激活函数使用数据源其他资源TensorFlow的方式介绍计算图中的操作对
  • TensorFlow 入门

    • 介绍
    • TensorFlow 如何工作
    • 声明变量和张量
    • 使用占位符和变量
    • 使用矩阵
    • 声明操作符
    • 实现激活函数
    • 使用数据源
    • 其他资源
  • TensorFlow 的方式

    • 介绍
    • 计算图中的操作
    • 对嵌套操作分层
    • 使用多个层
    • 实现损失函数
    • 实现反向传播
    • 使用批量和随机训练
    • 把所有东西结合在一起
    • 评估模型
  • 线性回归

    • 介绍
    • 使用矩阵逆方法
    • 实现分解方法
    • 学习 TensorFlow 线性回归方法
    • 理解线性回归中的损失函数
    • 实现 deming 回归
    • 实现套索和岭回归
    • 实现弹性网络回归
    • 实现逻辑回归
  • 支持向量机

    • 介绍
    • 使用线性 SVM
    • 简化为线性回归
    • 在 TensorFlow 中使用内核
    • 实现非线性 SVM
    • 实现多类 SVM
  • 最近邻方法

    • 介绍
    • 使用最近邻
    • 使用基于文本的距离
    • 使用混合距离函数的计算
    • 使用地址匹配的示例
    • 使用最近邻进行图像识别
  • 神经网络

    • 介绍
    • 实现操作门
    • 使用门和激活函数
    • 实现单层神经网络
    • 实现不同的层
    • 使用多层神经网络
    • 改进线性模型的预测
    • 学习玩井字棋
  • 自然语言处理

    • 介绍
    • 使用词袋嵌入
    • 实现 TF-IDF
    • 使用 Skip-Gram 嵌入
    • 使用 CBOW 嵌入
    • 使用 word2vec 进行预测
    • 使用 doc2vec 进行情绪分析
  • 卷积神经网络

    • 介绍
    • 实现简单的 CNN
    • 实现先进的 CNN
    • 重新训练现有的 CNN 模型
    • 应用 StyleNet 和 NeuralStyle 项目
    • 实现 DeepDream
  • 循环神经网络

    • 介绍
    • 为垃圾邮件预测实现 RNN
    • 实现 LSTM 模型
    • 堆叠多个 LSTM 层
    • 创建序列到序列模型
    • 训练 Siamese RNN 相似性度量
  • 将 TensorFlow 投入生产

    • 介绍
    • 实现单元测试
    • 使用多个执行程序
    • 并行化 TensorFlow
    • 将 TensorFlow 投入生产
    • 生产环境 TensorFlow 的一个例子
    • 使用 TensorFlow 服务
  • 更多 TensorFlow

    • 介绍
    • 可视化 TensorBoard 中的图
    • 使用遗传算法
    • 使用 k 均值聚类
    • 求解常微分方程组
    • 使用随机森林
    • 使用 TensorFlow 和 Keras

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有你真好-LOVE
这个家伙很懒,什么也没留下!
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