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PyTorch深度学习实战:从新手小白到数据科学家
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📅 Published 2,020
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- 框架入门困难:用最直白的语言讲解PyTorch核心概念与自动微分机制,帮助零基础读者快速上手深度学习框架。
- 理论与实践脱节:通过50多个可运行的实战案例,将神经网络、HMM分词、聊天机器人等知识点落地为可复用代码。
- NLP前沿技术难掌握:引入ELMo、BERT等预训练模型,结合AllenNLP与FastAI框架,降低自然语言处理的学习门槛。
- 知识图谱嵌入无头绪:讲解大型图嵌入技术,为对知识图谱感兴趣的读者提供深入研究的技术路径。
- 数学基础薄弱:每章设置“加油站”小节补充高等数学知识,扫清梯度、泰勒公式等理解障碍。
★★★
Intermediate
BeginnerElementaryIntermediateAdvancedExpert
- 深度学习零基础学员:书中从环境安装讲起,语言直白,适合没有深度学习背景的小白系统入门。
- Python开发者转型AI:已有编程基础但想进入深度学习领域的开发者,可通过实战案例快速掌握PyTorch。
- 数据科学从业者:需要将深度学习技术应用到实际数据分析与挖掘工作中的数据科学家。
- NLP与知识图谱爱好者:对预训练模型、图嵌入技术感兴趣,希望深入研究自然语言处理与知识图谱的读者。
- 按顺序阅读前五章:前五章是深度学习基础,务必按章节顺序学习,不要跳读,否则后续实战难以理解。
- 动手运行每个案例:书中50多个实战案例建议全部亲手敲一遍并运行,不要只看不练,实践出真知。
- 重视加油站小节:每章末尾的数学知识补充是理解算法原理的关键,遇到不懂的公式务必回头复习。
- 后五章按兴趣选读:NLP、聊天机器人、图嵌入等进阶内容可根据个人研究方向选择性深入。
- 结合官方文档拓展:遇到API细节问题时,配合PyTorch官方文档查阅,加深对框架的理解。
- 掌握PyTorch核心技能:熟练使用张量操作、自动微分、GPU加速等PyTorch核心功能进行深度学习开发。
- 独立构建神经网络:能够从零设计并训练深度神经网络,解决分类、回归等常见机器学习任务。
- NLP实战能力:掌握HMM分词、聊天机器人、BERT预训练模型等自然语言处理技术的实战应用。
- 图嵌入技术入门:理解大型图嵌入技术原理,具备知识图谱相关项目的开发与研究能力。
- 数学功底夯实:补齐深度学习所需的梯度、泰勒公式、拉格朗日乘子法等高等数学知识短板。
📖 Book Introduction
编辑推荐
适读人群 :本书引入了当下非常流行的自然语言预训练模型,如ELMo、BERT等,使读者能够使用自然语言利器AllenNLP及高层框架FastAI。最后讲解当下非常流行的大型图嵌入技术,对知识图谱感兴趣的读者可以做深入研究。
很系统:从理论到实战,带你系统学习PyTorch
很实用:凝聚作者教学经验,切中读者入门痛点
很深入:通过小试牛刀、知识加油站,加深理解
重实战:包含50多个实战案例,可拿来就用
内容简介
本书以深度学习为核心,详细讲解Pytorch技术堆栈,力求使用最直白的语言,带更多的小白学员入门甚至精通深度学习。本书共分为10个章节,前五个章节主要讲解深度学习中的基本算法及概念,通过使用Pytorch实现经典的神经网络并辅以"课后加油站”小节补充数学知识,力求让每一个知识点、每一个章节、每一个实验都能在学员脑海中留下印象,做到看了能做、做了能会、会了能用。后面五个章节作为Pytorch的进阶,会讲使用Pytorch构建深度神经网络、使用HMM实现中文分词、训练聊天机器人等有意思的小实验。引入当下***的自然语言预训练模型如Elmo、BERT等,教会读者使用自然语言利器AllenNLP及高阶框架FastAI。最后一章讲解当下***的图嵌入技术,对知识图谱感兴趣的童鞋可以深入的研究。
作者简介
张敏,2015年开始从事大数据行业,多年来一直致力于数据分析和算法开发。2017年开始接触在线教育,目前全网学员总数破100万,相继在51CTO、腾讯课堂、网易课堂、CSDN等平台开启教学。在51CTO平台上的SPARK课程销量做到行业类目前列,曾在多家大公司从事数据挖掘工作,拥有丰富的大数据经验和底层数据思维。在工作中总结了很多有用的经验,都毫无保留地分享给读者,以帮助读者提升、成长。
📑 Table of Contents
- 初识PyTorch:神经网络发展简史与环境搭建
- 机器学习快速入门:分类、常见概念与回归实现
- PyTorch与科学计算:算子字典、广播机制与GPU编程
- 激活函数、损失函数、优化器及数据加载
- 深度神经网络构建与训练技巧
- 使用HMM实现中文分词实战
- 训练聊天机器人:序列到序列模型应用
- 自然语言预训练模型:ELMo与BERT
- AllenNLP与FastAI高阶框架实战
- 大型图嵌入技术与知识图谱应用