simplified-deeplearning:深度学习相关作品的简化实现

时间:2024-05-10 16:53:39
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更新时间:2024-05-10 16:53:39

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DeepLearningBook读书笔记 前言   作为人工智能领域目前的最大研究热点,同时也是近年来为各种智能任务带来最大突破的技术方向 – 深度学习或者说神经网络正吸引着无数研究人员的眼球。事实上,传统的神经网络结构和算法早在上个世纪就已经被提出,但由于当时的任务需求仍远未达到传统机器学习算法的瓶颈,同时神经网络算法也受限于计算和数据资源,因此并未被普遍关注。   近些年来,依靠人工设计高质量特征的传统机器学习算法在语音识别、自然语言处理以及图像处理等方面逐渐达到瓶颈,人们开始将目光重新转向神经网络,利用已经积累的大量数据资源在这一系列智能任务上取得了突破性的进展。包括语音识别、语义理解、图像识别等在内的研究领域中目前state-of-the-art的结果几乎清一色的都是采用了基于深度学习的方法。同时,GPU强大的并行计算能力以及包括、、等在内的一系列深度学习框架的推出也为研究者和应用


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