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百面深度學(xué)習(xí):算法工程師帶你去面試

百面深度學(xué)習(xí):算法工程師帶你去面試

定 價:¥99.00

作 者: 諸葛越,江云勝 著
出版社: 人民郵電出版社
叢編項:
標(biāo) 簽: 暫缺

ISBN: 9787115530974 出版時間: 2020-07-01 包裝: 平裝
開本: 小16開 頁數(shù): 429 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡介

  深度學(xué)習(xí)是目前學(xué)術(shù)界和工業(yè)界都非?;馃岬脑掝},在許多行業(yè)有著成功應(yīng)用。本書由Hulu的近30位算法研究員和算法工程師共同編寫完成,專門針對深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域,是《百面機器學(xué)習(xí):算法工程師帶你去面試》的延伸。全書內(nèi)容大致分為兩個部分,第一部分介紹經(jīng)典的深度學(xué)習(xí)算法和模型,包括卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、生成模型、生成式對抗網(wǎng)絡(luò)、強化學(xué)習(xí)、元學(xué)習(xí)、自動化機器學(xué)習(xí)等;第二部分介紹深度學(xué)習(xí)在一些領(lǐng)域的應(yīng)用,包括計算機視覺、自然語言處理、推薦系統(tǒng)、計算廣告、視頻處理、計算機聽覺、自動駕駛等。本書仍然采用知識點問答的形式來組織內(nèi)容,每個問題都給出了難度級和相關(guān)知識點,以督促讀者進行自我檢查和主動思考。書中每個章節(jié)精心篩選了對應(yīng)領(lǐng)域的不同方面、不同層次上的問題,相互搭配,展示深度學(xué)習(xí)的“百面”精彩,讓不同讀者都能找到合適的內(nèi)容。本書適合相關(guān)專業(yè)的在校學(xué)生檢查和加強對所學(xué)知識點的掌握程度,求職者快速復(fù)習(xí)和補充相關(guān)的深度學(xué)習(xí)知識,以及算法工程師作為工具書隨時參閱。此外,非相關(guān)專業(yè)、但對人工智能或深度學(xué)習(xí)感興趣的研究人員,也可以通過本書大致了解一些熱門的人工智能應(yīng)用、深度學(xué)習(xí)模型背后的核心算法及其思想。

作者簡介

  諸葛越:現(xiàn)任Hulu公司全球研發(fā)副總裁,中國研發(fā)中心總經(jīng)理。曾任Landscape Mobile公司聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO,前雅虎北京研發(fā)中心產(chǎn)品總監(jiān),微軟北京研發(fā)中心項目總經(jīng)理。諸葛越獲美國斯坦福大學(xué)計算機碩士與博士學(xué)位、紐約州立大學(xué)石溪分校應(yīng)用數(shù)學(xué)碩士學(xué)位,曾就讀于清華大學(xué),2005年獲美國計算機學(xué)會數(shù)據(jù)庫專業(yè)委員會十年最佳論文獎。諸葛越是暢銷書《魔鬼老大,天使老二》作者,《百面機器學(xué)習(xí)》主編。江云勝:北京大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)博士,現(xiàn)任葫蘆資深算法研究員。畢業(yè)后加入Hulu北京研發(fā)中心的Content Intelligence組,負(fù)責(zé)內(nèi)容理解相關(guān)的研究工作?!栋倜鏅C器學(xué)習(xí)》主要作者之一。葫蘆娃:近30位Hulu北京創(chuàng)新實驗室的ding尖人才,畢業(yè)于清華、北大、浙大、上交、北郵、中科院等高校。他們利用擅長的深度學(xué)習(xí)、機器學(xué)習(xí)等領(lǐng)域知識和算法模型,建立了一套定制化的AI平臺,改變著推薦引擎、視頻編解碼、內(nèi)容理解、廣告投放等多項與用戶息息相關(guān)的在線業(yè)務(wù)技術(shù)。

圖書目錄

前言

第 一部分 算法和模型

第 1章 卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)

01 卷積基礎(chǔ)知識

02 卷積的變種

03 卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的整體結(jié)構(gòu)

04 卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)模塊

參考文獻

第 2章 循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)

01 循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與序列建模

02 循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中的Dropout

03 循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中的長期依賴問題

04 長短期記憶網(wǎng)絡(luò)

05 Seq2Seq 架構(gòu)

參考文獻

第3章 圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)

01 圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的基本結(jié)構(gòu)

02 圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在推薦系統(tǒng)中的應(yīng)用

03 圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的推理能力

參考文獻

第4章 生成模型

01 深度信念網(wǎng)絡(luò)與深度波爾茲曼機

02 變分自編碼器基礎(chǔ)知識

03 變分自編碼器的改進

04 生成式矩匹配網(wǎng)絡(luò)與深度自回歸網(wǎng)絡(luò)

參考文獻

第5章 生成式對抗網(wǎng)絡(luò)

01 生成式對抗網(wǎng)絡(luò)的基本原理

02 生成式對抗網(wǎng)絡(luò)的改進

03 生成式對抗網(wǎng)絡(luò)的效果評估

04 生成式對抗網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用

參考文獻

第6章 強化學(xué)習(xí)

01 強化學(xué)習(xí)基礎(chǔ)知識

02 強化學(xué)習(xí)算法

03 深度強化學(xué)習(xí)

04 強化學(xué)習(xí)的應(yīng)用

參考文獻

第7章 元學(xué)習(xí)

01 元學(xué)習(xí)的主要概念

02 元學(xué)習(xí)的主要方法

03 元學(xué)習(xí)的數(shù)據(jù)集準(zhǔn)備

04 元學(xué)習(xí)的兩個簡單模型

05 基于度量學(xué)習(xí)的元學(xué)習(xí)模型

06 基于神經(jīng)圖靈機的元學(xué)習(xí)模型

07 基于學(xué)習(xí)優(yōu)化器的元學(xué)習(xí)模型

08 基于學(xué)習(xí)初始點的元學(xué)習(xí)模型

參考文獻

第8章 自動化機器學(xué)習(xí)

01 自動化機器學(xué)習(xí)的基本概念

02 模型和超參數(shù)自動化調(diào)優(yōu)

03 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)搜索

參考文獻

第二部分 應(yīng)用

第9章 計算機視覺

01 物體檢測

02 圖像分割

03 光學(xué)字符識別

04 圖像標(biāo)注

05 人體姿態(tài)識別

參考文獻

第 10章 自然語言處理

01 語言的特征表示

02 機器翻譯

03 問答系統(tǒng)

04 對話系統(tǒng)

參考文獻

第 11章 推薦系統(tǒng)

01 推薦系統(tǒng)基礎(chǔ)

02 推薦系統(tǒng)設(shè)計與算法

03 推薦系統(tǒng)評估

參考文獻

第 12章 計算廣告

01 點擊率預(yù)估

02 廣告召回

03 廣告投放策略

參考文獻

第 13章 視頻處理

01 視頻編解碼

02 視頻監(jiān)控

03 圖像質(zhì)量評價

04 超分辨率重建

05 網(wǎng)絡(luò)通信

參考文獻

第 14章 計算機聽覺

01 音頻信號的特征提取

02 自動語音識別

03 音頻事件識別

參考文獻

第 15章 自動駕駛

01 自動駕駛的基本概念

02 端到端的自動駕駛模型

03 自動駕駛的決策系統(tǒng)

參考文獻

作者隨筆

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