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Pytorch快速入门-

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  • PyTorch介绍和环境安装

    • PyTorch框架介绍
    • PyTorch安装
  • PyTorch对数据的基本操作

    • PyTorch基础数据类型——tensor介绍
    • 常用数据生成的方法
    • 基本运算操作1
    • 基本运算操作2
    • 教你如何提取数据——数据的索引
    • PyTorch自动求导机制
  • PyTorch实战

    • PyTorch实现线性回归模型
    • PyTorch实现非线性回归模型
  • 用PyTorch对数据集进行分类

    • Mnist数据集介绍
    • softmax函数介绍
    • mnist数据识别简单程序
    • 交叉熵(cross-entropy)讲解
    • 交叉熵使用
    • 过拟合以及抵抗过拟合的方式
    • 用正则化、Dropout方法抵抗过拟合现象
    • 各种优化器(Optimizer)的使用
  • 卷积神经网络CNN

    • CNN局部感受野和权值共享介绍
    • 卷积具体计算和卷积核介绍
    • Pooling操作和Padding操作
    • 卷积网络LeNET-5模型详解
    • 使用卷积网络进行手写数字识别
    • ImageNet介绍
  • 循环神经网络RNN

    • RNN介绍
    • LSTM介绍
    • GRU,双向RNN,多层RNN介绍
    • 使用LSTM完成MNIST数据识别
    • 模型的保存和载入
  • 天气现象分类图像识别案例

    • 项目实战-猫狗分类模型训练
    • 项目实战-猫狗分类模型预测

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