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商品描述

作者:陳鴻敏 出版社:博碩文化 出版日:1130115 ISBN:9786263337107 語言:中文繁體 裝訂方式:平裝 內容簡介 TensorFlow認證考試最佳參考書 附解說檔及練習題400題 |本書專為有志於認證考試或想深入了解人工智慧原理者而設計| 提供大量的習題及解說(超過400個),同時深入解說神經網路的運作原理,無論是初學者或進階者都適合閱讀。 |繪製獨門的示意圖| 利用Excel的工作表來展示各種演算法的運算過程,將抽象概念具體化。 |詳細解說損失函數、 激發函數、優化器、標籤編碼、單熱編碼、正規化、標準化、學習率、正向傳播、反向傳播及梯度下降法等機器學習的基礎觀念,以厚植人工智慧的實力| 這些觀念是開發人工智慧軟體的關鍵,也是一般學子最難搞懂的部分,本書以問答集的形式呈現,共計41個主題,例如:為何要使用交叉熵函數來計算誤差?如何選擇激發函數?如何建構孿生神經網路?何謂梯度消失與梯度爆炸?如何使用自注意力機制? 【目標讀者】 ✔各級學校的學生。 ✔有志於認識人工智慧及參加認證考試的各界人士。 作者簡介 作者介紹 陳鴻敏 本書作者畢業於中興大學,歷任台塑、三光及中華航空公司等要職,長期從事於管理制度之設計與電腦系統的開發,熟悉各種電腦語言,著有《Excel分析與資料庫整合應用》、《Visual Basic開發應用系統的十堂課》、《R語言的資料採礦導引》等書,並於2021年通過TensorFlow開發者認證考試。 譯者介紹 目錄 |Chapter 01| 神經網路之概念 1.1 神經網路模型簡介 1.2 神經網路模型運作解析 1.3 模型訓練的資訊 1.4 神經網路工作程序 1.5 應考須知 1.6 如何使用本書範例檔 |Chapter 02| 結構化資料的分類辨識 2.1 傳統的分類辨識方法 2.2 神經網路模型的分類辨識方法 |Chapter 03| 迴歸分析 3.1 傳統迴歸分析法 3.2 神經網路模型在簡單迴歸分析的用法 3.3 神經網路模型在多元迴歸分析的用法 |Chapter 04| 圖像辨識 4.1 圖像基本原理 4.2 圖片及影片的基本操作 4.3 傳統圖像辨識法的缺點 4.4 卷積神經網路說明 4.5 在TensorFlow中使用卷積層 4.6 在TensorFlow中使用池化層與展平層 4.7 卷積層與池化層的種類 4.8 開放數據集 |Chapter 05| 圖像資料的擴增 5.1 圖像擴增的意義 5.2 圖像擴增的方法 5.3 圖檔之讀取與分類 5.4 圖像資料產生器的特殊用途之一 5.5 圖像資料產生器的特殊用途之二 |Chapter 06| 預訓練模型的使用 6.1 預訓練模型簡介 6.2 預訓練模型的用法之一 6.3 預訓練模型的用法之二 6.4 預訓練模型的用法之三 6.5 預訓練模型的比較 6.6 遷移學習原理 |Chapter 07| 時間數列預測 7.1 時間數列的類型 7.2 時間數列預測法 7.3 時間數列預測步驟 7.4 時間步與時間數列之切割 7.5 循環神經網路的模式 7.6 循環神經網路之原理 7.7 循環神經網路的關鍵參數 |Chapter 08| 文本分類 8.1 文本處理步驟 8.2 移除停用詞 8.3 斷詞器 8.4 嵌入層與詞向量 8.5 預訓練的詞向量 8.6 文本分類的意義與程序 8.7 文本分類資料集簡介 8.8 文本預訓練模型之運用 8.9 文本分類的進階處理 |Chapter 09| 文本生成 9.1 文本生成概要 9.2 文本預處理 9.3 建構模型兩種 9.4...
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