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使用 TensorFlow 构建机器学习项目中文版
使用 TensorFlow 构建机器学习项目中文版
第 1 章 探索和转换数据
TensorFlow 的主要数据结构 – 张量
处理计算工作流程 – TensorFlow 的数据流程图
运行我们的程序 – 会话
基本张量方法
总结
第 2 章 聚类
从数据中学习 – 无监督学习
聚类
k 均值
k 最近邻
项目 1 – 在合成数据集上进行 k 均值聚类
项目 2 – 综合数据集上的最近邻
总结
第 3 章 线性回归
单变量线性建模函数
成本函数的确定
最小化成本函数
示例部分
示例 1 – 单变量线性回归
示例 2 – 多元线性回归
总结
第 4 章 逻辑回归
问题描述
sigmoid 函数的前身 – Logit 函数
sigmoid 函数
示例 1 – 单变量 logistic 回归
示例 2 – 使用 skflow 的单变量 logistic 回归
总结
第 5 章 简单的前馈神经网络
初步概念
第一个项目 – 非线性合成函数回归
第二个项目 – 使用非线性回归建模汽车的燃油效率
第三个项目 – 学习葡萄酒分类:多类分类
总结
第 6 章 卷积神经网络
卷积神经网络的起源
示例 1 – MNIST 数字分类
示例 2 – 使用 CIFAR10 数据集进行图像分类
总结
第 7 章 循环神经网络和 LSTM
循环神经网络
示例 1 – 能耗数据的单变量时间序列预测
示例 2 – 编写音乐 “a la” Bach
总结
第 8 章 深度神经网络
深度神经网络定义
穿越时空的深度网络架构
Alexnet
Inception v3
残差网络(ResNet)
示例 – 使用风格绘画 – VGG 风格迁移
总结
第 9 章 大规模运行模型 – GPU 和服务
TensorFlow 上的 GPU 支持
示例 1 – 将操作分配给 GPU
示例 2 – 并行计算 Pi
分布式 TensorFlow
示例 3 – 分布式 Pi 计算
示例 4 – 在集群中运行分布式模型
总结
第 10 章 库安装和其他提示
Linux 安装
Windows 安装
MacOS X 安装
总结
posted @
2019-09-28 23:52
绝不原创的飞龙
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