动手学深度学习:实践驱动的深度学习入门与进阶指南

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《动手学深度学习》(Dive into Deep Learning,简称 D2L)是一本开源的深度学习教材,由亚马逊首席科学家阿斯顿·张(Aston Zhang)、华盛顿大学教授李沐(Mu Li)、加州大学伯克利分校教授亚历山大·斯莫拉(Alex Smola)和卡内基梅隆大学教授马丁·贾维斯(Martin J. Wainwright)共同撰写。该教材以实践为导向,结合理论与代码,旨在帮助学习者快速上手深度学习,并掌握其在实际问题中的应用。

教材内容涵盖了从基础的线性回归到高级的自然语言处理和计算机视觉技术,同时提供了丰富的编程实践和案例。它支持多种深度学习框架,包括 Apache MXNet、PyTorch 和 TensorFlow,学习者可以根据自己的需求选择合适的框架进行学习。

动手学深度学习:实践驱动的深度学习入门与进阶指南

动手学深度学习功能特点:

1、实践导向

– 以代码为核心,结合理论讲解与实际编程,帮助学习者通过动手实践快速掌握深度学习技术。

– 每一章都包含完整的代码实现,学习者可以直接运行和修改代码,加深对知识点的理解。

2、多框架支持

– 提供对 Apache MXNet、PyTorch 和 TensorFlow 等主流深度学习框架的支持,满足不同学习者的需求。

– 学习者可以在不同框架之间切换,对比学习,拓宽技术视野。

3、系统化的知识体系

– 内容从基础的线性代数、概率论到高级的深度学习架构(如 Transformer、BERT 等),涵盖深度学习的全貌。

– 适合从初学者到高级研究者的不同层次学习者。

4、丰富的案例与项目

– 提供大量实际案例,涵盖图像识别、自然语言处理、时间序列分析等应用场景。

– 通过项目实践,学习者可以将理论知识应用于解决实际问题。

5、开源与社区支持

– 教材完全开源,代码和文档可在 GitHub 上获取,方便学习者随时查阅和贡献。

– 拥有活跃的社区,学习者可以通过论坛交流问题、分享经验。

6、动态更新

– 内容持续更新,紧跟深度学习领域的最新进展,确保学习者接触到前沿技术和方法。

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