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當(dāng)前位置: 首頁出版圖書科學(xué)技術(shù)計算機/網(wǎng)絡(luò)人工智能解惑人工智能

解惑人工智能

解惑人工智能

定 價:¥45.00

作 者: 丁圣勇,樊勇兵 著
出版社: 人民郵電出版社
叢編項:
標(biāo) 簽: 暫缺

ISBN: 9787115494023 出版時間: 2018-10-01 包裝: 平裝
開本: 小16開 頁數(shù): 116 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡介

  本書旨在為讀者提供相對系統(tǒng)的人工智能介紹,包括人工智能概念、發(fā)展歷程、涉及的數(shù)學(xué)背景、傳統(tǒng)的機器學(xué)習(xí)方法以及深度學(xué)習(xí)方法等,同時也談及一些政策、標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)業(yè)方面的宏觀問題,試圖幫助讀者理清人工智能的現(xiàn)狀及未來。全書簡明扼要,揭示一些本質(zhì)的技術(shù)但又不過于深入細(xì)節(jié),以期為人工智能入門讀者提供相對系統(tǒng)的信息參考。本書適合從事人工智能相關(guān)工作的技術(shù)人員、管理人員以及對人工智能感興趣、希望快速了解人工智能技術(shù)的人員閱讀,也可作為高等院校相關(guān)專業(yè)學(xué)生的學(xué)習(xí)參考資料。

作者簡介

  作者近年來研究深度學(xué)習(xí)及相關(guān)應(yīng)用,對人工智能的概念、技術(shù)、應(yīng)用都有深入的了解,在國內(nèi)外期刊和會議都發(fā)表過多篇深度學(xué)習(xí)相關(guān)論文,擁有多項專利。

圖書目錄

第 1 章人工智能概述 1
Q1.什么是人工智能? 2
Q2.人工智能與其他學(xué)科的關(guān)系 3
Q3.人工智能經(jīng)歷過哪些興衰? 4
Q4.人工智能有哪些學(xué)派? 5
Q5.人工智能為什么受追捧? 7
Q6.人工智能會在哪些行業(yè)引起變革? 8
Q7.深度學(xué)習(xí)是人工智能的最終方案嗎? 8
Q8.學(xué)習(xí)人工智能需要哪些基礎(chǔ)? 9
Q9.目前有哪些人工智能公司? 9
Q10.人工智能對人類發(fā)展有什么影響? 10
Q11.人工智能如何評估效果? 11
Q12.人工智能有哪些關(guān)鍵問題亟待解決? 11
Q13.人工智能與大數(shù)據(jù)有什么關(guān)系? 12
Q14.人工智能是否需要特殊硬件? 13
Q15.是否需要人工智能標(biāo)準(zhǔn) 14
Q16.人工智能為什么擅長處理圖像和語音信號? 15
Q17.人工智能未來在云端還是客戶端? 15
Q18.人工智能會變革產(chǎn)業(yè)鏈條嗎? 16
Q19.人工智能不再需要傳統(tǒng)算法嗎? 17
Q20.人工智能如何產(chǎn)生和使用? 18
Q21.通用人工智能能否實現(xiàn)? 18
第 2 章機器學(xué)習(xí) 19
Q22.機器學(xué)習(xí)需要哪些數(shù)學(xué)知識? 20
Q23.機器學(xué)習(xí)如何轉(zhuǎn)化為數(shù)學(xué)問題? 21
Q24.什么是局部最優(yōu)和全局最優(yōu)? 22
Q25.什么是梯度下降法? 23
Q26.什么是步長? 24
Q27.什么是機器學(xué)習(xí)? 25
Q28.機器學(xué)習(xí)基礎(chǔ)的理論是什么? 25
Q29.什么是有監(jiān)督學(xué)習(xí)? 26
Q30.什么是無監(jiān)督學(xué)習(xí)? 27
Q31.什么是弱監(jiān)督學(xué)習(xí)? 28
Q32.什么是參數(shù)模型和非參數(shù)模型? 29
Q33.為什么無監(jiān)督學(xué)習(xí)重要? 30
Q34.什么是遷移學(xué)習(xí)? 30
Q35.什么是強化學(xué)習(xí)? 31
Q36.什么是機器學(xué)習(xí)的特征? 32
Q37.什么是貝葉斯模型? 33
Q38.什么是決策樹? 35
Q39.什么是隨機森林? 38
Q40.什么是支持向量機? 39
Q41.什么是分布? 45
Q42.什么是最大似然估計? 46
Q43.什么是EM算法? 47
Q44.什么是集成學(xué)習(xí)? 48
Q45.什么是聚類? 50
第 3 章深度學(xué)習(xí) 53
Q46.什么是神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)? 54
Q47.什么是前向傳播? 57
Q48.什么是損失函數(shù)? 59
Q49.什么是Softmax? 60
Q50.什么是反向傳播? 63
Q51.什么是深度學(xué)習(xí)? 66
Q52.如何理解深度學(xué)習(xí)的低層特征和高層特征? 67
Q53.什么是梯度消失? 68
Q54.什么是卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)? 69
Q55.怎樣來設(shè)計網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)? 71
Q56.什么是殘差網(wǎng)絡(luò)? 72
Q57.什么是特征圖? 74
Q58.什么是卷積? 74
Q59.什么是感受野? 76
Q60.什么是自編碼網(wǎng)絡(luò)? 77
Q61.什么是深度置信網(wǎng)絡(luò)? 80
Q62.什么是遞歸神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)? 81
Q63.什么是生成對抗網(wǎng)絡(luò)? 83
Q64.生成對抗網(wǎng)絡(luò)為什么難訓(xùn)練? 86
Q65.對抗網(wǎng)絡(luò)有哪些改進? 86
Q66.生成對抗網(wǎng)絡(luò)有什么用? 87
Q67.神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)如何輕量化? 87
第 4 章人工智能應(yīng)用 89
Q68.機器學(xué)習(xí)與應(yīng)用系統(tǒng)的關(guān)系? 90
Q69.文本為什么需要處理成向量? 91
Q70.如何利用深度學(xué)習(xí)表示文本向量? 91
Q71.深度學(xué)習(xí)怎么實現(xiàn)機器翻譯? 92
Q72.圖像視頻如何表示? 93
Q73.有哪些關(guān)鍵的圖像任務(wù)? 94
Q74.圖像智能化的難點是什么? 95
Q75.圖像智能化的流程是什么? 96
Q76.深度學(xué)習(xí)如何識別圖像? 96
Q77.物體檢測的基本原理是什么? 98
Q78.人臉檢測怎么做? 99
Q79.人臉關(guān)鍵點定位怎么做? 100
Q80.人臉特征如何抽??? 101
Q81.什么是1:1人臉識別? 102
Q82.什么是1: N人臉識別? 102
Q83.人臉識別效果如何評價? 103
Q84.人臉識別是否安全? 104
Q85.視頻識別怎么做? 104
Q86.什么是風(fēng)格轉(zhuǎn)移? 105
Q87.風(fēng)格轉(zhuǎn)移的原理是什么? 106
Q88.神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)如何做超分辨率重構(gòu)? 106
Q89.什么是ImageNet? 107
Q90.什么是PASCAL數(shù)據(jù)集? 108
Q91.什么是LFW數(shù)據(jù)集? 108
第 5 章機器學(xué)習(xí)開源平臺 109
Q92.什么是機器學(xué)習(xí)開源平臺? 110
Q93.設(shè)計機器學(xué)習(xí)平臺需要考慮哪些因素? 110
Q94.為什么需要機器學(xué)習(xí)開源平臺? 112
Q95.什么是人工智能云服務(wù)? 112
Q96.為什么有多個開源機器學(xué)習(xí)平臺? 113
Q97.有哪些主要開源機器學(xué)習(xí)平臺? 114
Q98.如何選擇機器學(xué)習(xí)開源平臺? 114
Q99.公司需要自主開發(fā)機器學(xué)習(xí)平臺嗎? 115
Q100.機器學(xué)習(xí)開源平臺與其他開源平臺關(guān)系如何? 116

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