麦子深度学习之-机器学习算法高级进阶

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麦子深度学习之-机器学习算法高级进阶

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CP1933-深度学习进阶算法实战

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本课作为深度学习系列课程的第二阶段,介绍机器学习的基本概念,原理,以及常用算法(如决策树,支持向量机,神经网络算法等)。以Python语言为工具对每种算法进行结合实例讲解。学生学完本课程后将会理解机器学习的常用算法原理,并会使用Python中相关的package来对实际问题进行数据预处理,分类和回归分析。为开发机器学习相关应用打下必要基础,同时也为学习深度学习进阶课程打下必要基础。

1.基本概念清晰版

2.软件包安装和环境配置总述

3.环境配置分部详解

4.环境配置分部详解下

5.手写数字识别

6.神经网络基本结构及梯度下降算法

7.随机梯度下降算法

8.梯度下降算法实现上

9.梯度下降算法实现下

10.神经网络手写数字演示

11.Backpropagation算法上

12.Backpropagation算法下

13.Backpropagation算法实现

14.cross-entropy函数

15.Softmax和Overfitting

16.Regulization

17.Regulazition和Dropout

18.正态分布和初始化(修正版)

19.提高版本的手写数字识别实现

20.神经网络参数hyper-parameters选择

21.深度神经网络中的难点

22.用ReL解决VanishingGradient问题

23.ConvolutionNerualNetwork算法

24.ConvolutionNeuralNetwork实现上

25.ConvolutionNeuralNetwork实现下

26.Restricted Boltzmann Machine

27.Restricted Boltzmann Machine下

28.Deep Brief Network 和 Autoencoder

深度学习   机器学习   算法  实战     python进阶

以上是关于麦子深度学习之-机器学习算法高级进阶的主要内容,如果未能解决你的问题,请参考以下文章

机器学习之深度神经网络算法全套

机器学习之深度学习入门

深度学习之三:机器学习的策略

深度学习之TensorFlow:入门原理与进阶实战

浅谈机器学习之深度学习

深度学习之概述(Overview)