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51CTO-深度学习框架Tensorflow实战

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发表于 2025-11-29 11:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
51CTO-深度学习框架Tensorflow实战
  22.Alexnet网络
  10.LSTM文本分类任务实战
  20.卷积神经网络实战
  18.Tensorflow初识
  03.回归任务
  21.递归神经网络模型
  06.图像数据增强
  05.识别实战
  11.CNN网络实战
  08.递归神经网络与词向量
  12.时间序列预测
  07.迁移学习实战
  23.Tensorboard可视化模块
  16.CycleGan实战
  27.Tensorflow项目实战
  01.tensorflow环境安装
  24.tfrecord数据源制作
  09.词向量模型
  19.Tensorflow神经网络
  17.Resnet实战
  13.框架BERT
  资料+代码
  25. CNN文本分类
  04.卷积神经
  15.对抗生成网络实战
  02.神经网络
  14.BERT实战
  26.Resnet残差网络
   22-2 数据读取.mp4
   22-1 环境配置.mp4
   22-4 加载训练好参数.mp4
   22-3 网络结构定义.mp4
   20-4 网络迭代训练.mp4
   20-3 网络架构.mp4
   20-2 数据读取.mp4
   20-5 测试效果.mp4
   20-1 卷积神经网络实战:猫狗识别.mp4
   18-2 Tensorflow中的变量.mp4
   18-4 实现线性回归算法.mp4
   18-5 Mnist数据集简介.mp4
   18-3 变量常用操作.mp4
   18-6 逻辑回归算法.mp4
   18-1 Tensorflow简介与安装.mp4
   10-5 数据生成器构造.mp4
   10-4 embedding层向量制作.mp4
   10-3 数据映射表制作.mp4
   10-8 训练策略指定.mp4
   10-9 训练文本分类模型.mp4
   10-2 RNN模型输入数据维度解读.mp4
   10-1 任务目标与数据介绍.mp4
   10-7 自定义网络模型架构.mp4
   10-6 双向RNN模型定义.mp4
   5-3 网络架构配置.mp4
   5-4 卷积模型训练与识别效果展示.mp4
   5-1 猫狗识别任务与数据简介.mp4
   5-2 卷积网络涉及参数解读.mp4
   21-4 RNN预测时间序列.mp4
   21-1 RNN网络基本架构.mp4
   21-3 RNN实现自己的小demo.mp4
   21-2 实现RNN网络架构.mp4
   3-5 分类模型构建.mp4
   3-1 任务目标与数据集简介.mp4
   3-7 模型保存与读取实例.mp4
   3-4 模型超参数调节与预测结果展示.mp4
   3-3 网络模型训练.mp4
   3-2 建模流程与API文档.mp4
   3-6 tf.data模块解读.mp4
   6-2 图像数据变换.mp4
   6-1 数据增强概述.mp4
   6-3 猫狗识别任务数据增强实例.mp4
   12-4 多特征预测结果.mp4
   12-2 构建时间序列数据.mp4
   12-5 序列结果预测.mp4
   12-1 任务目标与数据源.mp4
   12-3 训练时间序列数据预测结果.mp4
   8-4 训练数据构建.mp4
   8-1 RNN网络架构解读.mp4
   8-2 词向量模型通俗解释.mp4
   8-6 负采样方案.mp4
   8-5 CBOW与Skip-gram模型.mp4
   8-3 模型整体框架.mp4
   7-3 Resnet原理.mp4
   7-5 Callback模块与迁移学习实例.mp4
   7-2 迁移学习策略.mp4
   7-1 迁移学习的目标.mp4
   7-7 图像数据处理实例.mp4
   7-4 加载训练好的经典网络模型.mp4
   7-6 tfrecords数据源制作方法.mp4
   11-1 CNN应用于文本任务原理解析.mp4
   11-2 整体流程解读.mp4
   11-3 网络架构设计与训练.mp4
   27-3 Tensorflow案例实战视频课程21 卷积网络模型定义.mp4
   27-4 Tensorflow案例实战视频课程22 迭代及测试网络效果.mp4
   27-1 Tensorflow案例实战视频课程19 验证码数据生成.mp4
   27-2 Tensorflow案例实战视频课程20 构造网络的输入数据和标签.mp4
   1-2 Tensorflow2版本简介与心得.mp4
   1-4 tf基础操作.mp4
   1-1 课程简介.mp4
   1-3 Tensorflow2版本安装方法.mp4
   23-1 Tensorboard可视化展示.mp4
   23-2 展示效果.mp4
   23-4 参数对结果的影响.mp4
   23-3 统计可视化展示.mp4
   16-12 生成与判别损失函数指定.mp4
   16-13 额外补充:VISDOM可视化配置.mp4
   16-1 CycleGan网络所需数据.mp4
   16-9 生成网络模块构造.mp4
   16-3 PatchGan判别网络原理.mp4
   16-8 数据读取与预处理操作.mp4
   16-7 Cycle开源项目简介.mp4
   16-11 损失函数:identity loss计算方法.mp4
   16-5 生成与判别器损失函数定义.mp4
   16-4 数据与环境配置.mp4
   16-6 整体损失模块解读.mp4
   16-10 判别网络模块构造.mp4
   16-2 CycleGan整体网络架构.mp4
   24-4 加载tfrecord进行分类任务.mp4
   24-1 生成自己的数据集.mp4
   24-3 生成数据源.mp4
   24-2 读取数据.mp4
   9-4 训练batch数据制作.mp4
   9-1 任务流程解读.mp4
   9-5 损失函数定义与训练结果展示.mp4
   9-3 文本词预处理操作.mp4
   9-2 模型定义参数设置.mp4
   19-2 卷积网络结构基本定义.mp4
   19-1 神经网络结构.mp4
   19-3 卷积神经网络迭代.mp4
   19-4 Cifar-10图像分类任务.mp4
   17-7 前向传播配置.mp4
   17-1 额外补充-Resnet论文解读.mp4
   17-8 训练resnet模型.mp4
   17-3 项目结构概述.mp4
   17-6 网络架构层次解读.mp4
   17-2 额外补充-Resnet网络架构解读.mp4
   17-4 数据集处理方法.mp4
   17-5 训练数据构建.mp4
   资料+代码.exe
   25-4 完成预测分类任务.mp4
   25-3 卷积网络定义.mp4
   25-2 文本分类任务特征定义.mp4
   25-1 CNN文本分类任务概述.mp4
   13-3 注意力机制的作用.mp4
   13-1 BERT任务目标概述.mp4
   13-4 self-attention计算方法.mp4
   13-5 特征分配与softmax机制.mp4
   13-7 位置编码与多层堆叠.mp4
   13-8 transformer整体架构梳理.mp4
   13-9 BERT模型训练方法.mp4
   13-10 训练实例.mp4
   13-6 Multi-head的作用.mp4
   13-2 传统解决方案遇到的问题.mp4
   4-5 步长与卷积核大小对结果的影响.mp4
   4-7 特征图尺寸计算与参数共享.mp4
   4-8 池化层的作用.mp4
   4-4 得到特征图表示.mp4
   4-12 感受野的作用.mp4
   4-3 卷积特征值计算方法.mp4
   4-10 VGG网络架构.mp4
   4-6 边缘填充方法.mp4
   4-2 卷积的作用.mp4
   4-1 卷积网络应用领域.mp4
   4-9 整体网络架构.mp4
   4-11 残差网络Resnet.mp4
   26-3 残差网络细节.mp4
   26-1 Resnet网络原理.mp4
   26-2 网络流程设计.mp4
   14-9 mask机制.mp4
   14-8 加入位置编码特征.mp4
   14-4 数据预处理模块.mp4
   14-11 完成Transformer模块构建.mp4
   14-7 加入额外编码特征.mp4
   14-6 Embedding层的作用.mp4
   14-1 BERT开源项目简介.mp4
   14-2 项目参数配置.mp4
   14-3 数据读取模块.mp4
   14-5 tfrecord制作.mp4
   14-10 构建QKV矩阵.mp4
   14-12 训练BERT模型.mp4
   2-12 正则化与激活函数.mp4
   2-6 损失函数的作用.mp4
   2-1 深度学习要解决的问题.mp4
   2-7 前向传播整体流程.mp4
   2-2 深度学习应用领域.mp4
   2-9 神经网络整体架构.mp4
   2-11 神经元个数对结果的影响.mp4
   2-3 计算机视觉任务.mp4
   2-4 视觉任务中遇到的问题.mp4
   2-10 神经网络架构细节.mp4
   2-8 返向传播计算方法.mp4
   2-13 神经网络过拟合解决方法.mp4
   2-5 得分函数.mp4
   15-3 DCGAN网络架构与流程解读.mp4
   15-1 对抗生成网络通俗解释.mp4
   15-2 GAN网络组成.mp4
   15-4 网络架构设计.mp4
   15-5 损失函数定义与训练.mp4
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