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TA的每日心情|  | 开心 2021-12-13 21:45
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 签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III | 
 
    
      
         | 资源名称: | 【No113】2017年5月最新课程小象学院深度学习第四期视频教程 |  
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【No113】2017年5月最新课程小象学院深度学习第四期视频教程 课程大纲
 
 第一课 深度学习总体介绍
 1. 神经网络:传统到现代
 2. 深度学习应用特点
 3. 深度学习发展方向
 4. 深度学习框架比较:用Tensorflow进行课程学习:
 5. 实例:Tensorflow基础
 
 第二课 传统神经网络;
 1. 神经网络起源:线性回归#
 2. 从线性到非线性:非线性激励8
 3. 神经网络的构建:深度广度复杂度扩展
 4. 神经网络的“配件”:损失函数,学习率,动量,过拟合
 5. 实例: 传统神经网络实现
 
 第三课 卷积神经网络-基础篇
 
 1. 链式反向梯度传导
 2. 卷积神经网络-卷积层:正向反向推导
 3. 卷积神经网络-功能层:非线性激励,降维,归一化,区域分割,区域融合
 4. 实例:简单卷积神经网络运行
 
 第四课 卷积神经网络-高级篇( l)
 
 1. AlexNet 最早的现代神经网络
 2. VGG,GoogleNet,,ResNet. 近期的高级网络
 3. Deepface 结构化图像网络
 4. U-Net 深度图片生成网络:逆卷积作用
 5. 实例:利用已有模型进行物体分类/特征提取
 
 第五课 卷积神经网络-目标分类:
 
 1. 目标分类基本框架
 2. 迁移学习
 3. 个人研究分享:如何设计新的的网络
 4. 实例训练:表情识别/人脸识别/动物识别
 
 第六课 卷积神经网络-目标探测
 
 1. 目标探测介绍
 2. 传统方法总结-DPM
 3. RCNN 系列:RCNN,Fast RCNN,Faster RCNN
 4. YoLo系列
 5. 实例:目标探测模型训练/部署
 
 第七课 递归神经网络
 
 1. RNN基本原理0
 2. 升级版RNN:LSTM
 3. 语言特征提取 Word2Vec4 F-
 4. 实例:LSTM用于语句生成
 
 第八课 递归网络卷积网络结合: CNN+RNN3
 
 1. CNN+RNN
 2. 图片标注:学会看图说话5
 3. 视频分类:时间信号帮助更多
 4. 图片问答:对话机器人升级版
 5. 实例:图片标注实例2
 
 第九课 生成对抗网络:GAN0
 
 1. GAN原理基础
 2. 深度GAN:GAN +深度学习
 3. 条件GAN:生成图片由我控制
 4. info GAN:无监督找特征
 5. Wasserstein GAN:理论创新
 6. 实例:Pix2Pix 自定义图片生成
 
 第十课 增强学习
 
 1. 增强学习基础
 2. DQN 深度增强学习
 3. DQN 改进模型
 4. A3C 模型:高效游戏机器人
 5. 实例:DQN用于Atari游戏学习
 
 
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