Pytorch 入门与实战 最通俗易懂的实例课程

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7 t7 P+ i  X: c& b3 g$ s3 E7 K# n8 o4 p$ J& o  s
〖课程介绍〗- L& ^, J. b. F, W" G
2020年全新 Pytorch 深度学习入门与实战,2020年最通俗易懂的实例课程
5 Q' C: b3 O, t; O* v5 r6 z( {
0 Y% E  k8 p% f〖课程目录〗  \; l0 P3 Q  C
1.Pytorch框架简介3 C; [" W& o0 T# y
2.Pytoch的安装
( u0 z9 a7 g" M) b, q3.机器学习基础-线性回归
6 K) c7 t6 o6 J' ?# U4.数据读取与观察& m8 b. L2 A8 m7 l
5. 初始化模型、损失函数和优化方法
2 J6 y& ]+ ?% J6.模型训练与结果可视化- b0 ]$ U5 _0 k  X
7.张量与数据类型
) F* ]3 Q1 {0 O$ ?  X8.张量运算与形状变换
5 V5 i* D$ v# Z9.张量微分运算
4 }5 I" V" b( v4 h8 d8 W! q2 x10.入门实例的分解写法0 v5 B* ?- \7 G" _% K+ f# o
11.逻辑回归实例——信息卡欺诈数据预处理
* p3 ?9 A; A  I12.逻辑回归实例——模型的创建与训练
% l5 b; ?+ I# _( }& L13.多层感知器简介: r, |, l1 ~3 k. P
14.人力资源数据集-数据预处理8 x, E% e$ B. j3 \2 \  t" I
15.多层感知器模型创建
, D3 V8 r- g% D1 t  i: V" m/ p16.多层感知器模型改写与解释! J" ~1 t+ v/ p$ D! y
17.多层感知器模型训练
$ V1 V8 R$ M% p- M! Z18.使用Dataset和Dataloader改写模型数据加载
) _' T* x8 s) j( P. b  C19.划分验证数据和测试数据、过拟合与欠拟合4 s  H" o3 z& Q$ O# j
20.添加正确率和验证数据4 h* l, L+ ^8 S+ d

0 q- {" |( f+ x7 u  D4 K4 |$ n* b: Z; K8 p$ ~! R$ Q2 b8 @+ a; v
〖下载地址〗
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xiaoyou | 2021-3-22 17:43:49 | 显示全部楼层
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2583151529 | 2021-3-23 09:09:52 | 显示全部楼层
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sunshingging | 2021-3-23 12:53:22 | 显示全部楼层
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ustc1234 | 2021-3-24 08:37:17 | 显示全部楼层
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qw729317315 | 2021-4-2 21:11:20 | 显示全部楼层
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fengfengzi | 2021-4-12 09:31:15 | 显示全部楼层
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wwj | 2021-4-26 23:36:16 | 显示全部楼层
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modalogy | 2021-9-3 14:59:07 | 显示全部楼层
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qwety20185 | 2021-10-10 06:44:46 | 显示全部楼层
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