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掌握深度学习的利器——《深度学习:从入门到精通:基于Keras》进阶篇

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发表于 2026-1-7 23:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
解决学习瓶颈
对于在深度学习道路上寻求更深层次理解的你,是否曾经因为概念不清、模型搭建困难而感到困惑?本套课程旨在帮助你解决这些难题。不论是理解复杂神经网络还是实现高效模型训练,《深度学习:从入门到精通》都能助你在深度学习的实践上迈进一步。

独特的进阶资源
《深度学习:从入门到精通:基于Keras》进阶篇是业界罕见以Keras框架为蓝本,详解高复杂度神经网络模型的教程。它不仅涵盖了卷积神经网、循环神经网络等重要章节,并通过案例解析如何利用Keras解决实际业务问题。该课程资料详实,代码可下载使用,提供充足的练习与项目实践环境,帮助你构建系统化的知识体系。

适合技术深耕者
本资源专为已经熟悉深度学习基础理论和Keras操作的初学者准备。如果想要进一步深化对神经网络的理解、探索模型调优技巧,或是寻求实际应用经验,《深度学习:从入门到精通:基于Keras》进阶篇将会是你的理想选择。





如果您正试图优化AI项目中的性能瓶颈,或是在职业生涯中寻找新的突破点,请立即下载本教程。这将是一次宝贵的学习之旅。

资源文件列表:
    1-10 通过卷积层 对输入数据进行卷积运算.mp4
    1-11 tf.keras.layers.Conv2D方式实现卷积运算.mp4
    1-12 实现卷积运算-多个卷积核情况.mp4
    1-13 卷积层对图像进行卷积运算示例讲解.mp4
    1-14 池化层原理及实现详解.mp4
    1-15 池化层实现的demo演示.mp4
    1-16 池化层的特点及demo演示.mp4
    1-17 池化层TensorFlow实现及案例演示.mp4
    1-18 卷积神经网络中的全连接层和展平层介绍.mp4
    1-19 迁移学习概述.mp4
    1-20 迁移学习进行微调的三种策略.mp4
    1-21 使用Keras 实现迁移学习之VGG16网络架构介绍.mp4
    1-22 使用Keras 实现迁移学习之VGG16函数介绍.mp4
    1-23 使用Keras 实现迁移学习之VGG16示例.mp4
    1-24 使用Keras实现迁移学习之演示VGG16()函数下载实例化.mp4
    1-25 利用VGG16对本地汽车图像进行类别预测.mp4
    1-26 解释preprocess_input函数作用.mp4
    1-27 tensorflow-hub的介绍及安装.mp4
    1-28 Tensorflow-hub预训练模型的下载.mp4
    1-29 使用Tensorflow-hub预训练模型进行预测.mp4
    1-30 使用迁移学习实现花卉图像分类器-花卉图像介绍及导入、预处理1.mp4
    1-31 使用迁移学习实现花卉图像分类器-花卉图像介绍及导入、预处理2.mp4
    1-32 使用迁移学习实现花卉图像分类器-创建 批次数据.mp4
    1-33 Keras Applications 迁移学习实现花卉分类.mp4
    1-34 Keras Applications 迁移学习实现花卉分类2.mp4
    1-35 使用TensorF Hub迁移学习实现花卉图像分类.mp4
    1-36 强化学习的基本概念.mp4
    1-37 深度强化学习思路.mp4
    1-38 gym平台介绍及案例演示.mp4
    1-39 使用Keras-RL2的DQN算法实现《CartPole》.mp4
    1-40 案例分析:CIFAR-10数据描述及下载.mp4
    1-41 案例分析:CIFAR-10数据预处理.mp4
    1-42 案例分析:构建卷积神经网络识别CIFAR-10图像.mp4
    1-43 【课后习题】判断题和选择题讲解.mp4
    1-44 【课后习题】实训题讲解.mp4
    2-1 循环神经网络基本理解.mp4
    2-2 词嵌入基础及学习词嵌入案例讲解.mp4
    2-3 预训练词嵌入及案例演示.mp4
    2-4 简单循环神经网络原理及Keras实现.mp4
    2-5 长短期记忆网络-LSTM原理及Keras实现.mp4
    2-6 门控循环单元-GRU原理及Keras实现.mp4
    2-7 序列到序列Seq2Seq2基本原理概述.mp4
    2-8 引入注意力机制的Seq2Seq框架.mp4
    2-9 利用Keras实现序列到序列案例演示.mp4
    2-10 利用TensorFlow Addons实现Seq2Seq2.mp4
    2-11 Transformer基本原理及KerasNLP介绍.mp4
    2-12 案例实训:中文文本分类.mp4
    2-13 课后习题讲解.mp4
    3-1 自编码器概述.mp4
    3-2 简单自编码器的Keras实现.mp4
    3-3 简单自编码器对cifar-10图像进行重构案例讲解.mp4
    3-4 稀疏自编码器.mp4
    3-5 堆栈自编码器.mp4
    3-6 卷积自编码器.mp4
    3-7 降噪自编码器.mp4
    3-8 案例实训:使用自编码器建立推荐系统.mp4
    3-9 第6章【课后习题】讲解.mp4
    4-1 生成式对抗网络概述.mp4
    4-2 GAN模型的Keras实现.mp4
    4-3 DCGAN模型的Keras实现.mp4
    4-4 案例实训:使用GAN和DCGAN模型生成数字5图像.mp4
    4-5 第7章【课后习题】讲解.mp4
    5-1 模型评估技术.mp4
    5-2 模型优化:基于梯度的优化和自适应学习率算法.mp4
    5-3 模型优化:网格搜索、数据分区、交叉验证、正则化等.mp4
    5-4 在tf.Keras中进行模型优化.mp4
    5-5 使用Scikit-Learn优化CIFAR-10分类模型.mp4
    5-6 使用KerasTuner优化CIFAR-10分类.mp4
    5-7 第8章【课后习题】讲解.mp4
    6-1 TensorFlow Datasets 实验.mp4
    6-2 tf.data 定义高效的输入流水线.mp4
    6-3 在 tf.Keras 使用 Scikit-Learn优化模型.mp4
    6-4 ImageDataGenerator 类图像增强.mp4
    6-5 CNN 模型对手写数字识别.mp4
    6-6 CNN 模型驾驶员睡意检测.mp4
    配套资料:
    PDF.rar
    课后习题.rar
    深度学习实验项目.rar
    书中代码和数据_2.rar


资源来源:点击访问原站
免责声明:本资源仅供学习,如有侵权请联系删除。


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