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AI大模型之深度学习 157172

培训5.44 MB2026-08-23 14:42:16

所属:电脑教程>ID号:157172

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AI大模型之深度学习资源简介:

 课程目录:

├── 1.笔记

│ └── 1.笔记

│ └── 尚硅谷大模型技术之深度学习1.3.0.docx (14.71 MB)

├── 2.资料

│ └── 2.资料

│ ├── data

│ └── 图片

├── 3.代码

│ └── 3.代码

│ └── dl_tutorial.zip (47.43 MB)

└── 4.视频

├── 001_课程简介.mp4 (15.91 MB)

├── 002_深度学习_概述.mp4 (37.64 MB)

├── 003_神经网络_基本概念和结构.mp4 (40.06 MB)

├── 004_神经网络_感知机和激活函数.mp4 (19.82 MB)

├── 005_激活函数_阶跃、Sigmoid和Tanh.mp4 (64.10 MB)

├── 006_激活函数_ReLU.mp4 (19.68 MB)

├── 007_激活函数_Softmax.mp4 (61.54 MB)

├── 008_其它激活函数.mp4 (26.44 MB)

├── 009_简单神经网络_信号传递.mp4 (45.52 MB)

├── 010_简单神经网络_代码实现.mp4 (37.51 MB)

├── 011_神经网络案例_手写数字识别_整体思路.mp4 (36.42 MB)

├── 012_神经网络案例_手写数字识别_具体实现.mp4 (63.67 MB)

├── 013_神经网络案例_手写数字识别_小批量计算.mp4 (24.19 MB)

├── 014_损失函数_MSE.mp4 (29.64 MB)

├── 015_损失函数_交叉熵误差.mp4 (45.06 MB)

├── 016_损失函数_分类和回归任务常见损失函数.mp4 (23.38 MB)

├── 017_数值微分_求导.mp4 (35.88 MB)

├── 018_数值微分_计算切线.mp4 (32.68 MB)

├── 019_数值微分_偏导数和梯度.mp4 (16.48 MB)

├── 020_数值微分_计算梯度.mp4 (31.32 MB)

├── 021_定义神经网络类.mp4 (33.45 MB)

├── 022_神经网络的梯度计算.mp4 (42.55 MB)

├── 023_梯度下降法_原理和代码实现.mp4 (33.27 MB)

├── 024_梯度下降法案例_求最小值.mp4 (25.47 MB)

├── 025_梯度下降法_超参数的影响.mp4 (17.56 MB)

├── 026_梯度下降法_训练相关概念.mp4 (38.00 MB)

├── 027_梯度下降法_SGD基本原理.mp4 (28.18 MB)

├── 028_梯度下降法_SGD案例_神经网络类实现.mp4 (55.78 MB)

├── 029_梯度下降法_SGD案例_加载数据和定义超参数.mp4 (32.37 MB)

├── 030_梯度下降法_SGD案例_模型训练和测试.mp4 (63.67 MB)

├── 031_反向传播_计算图和反向求导.mp4 (54.75 MB)

├── 032_反向传播_链式法则.mp4 (21.58 MB)

├── 033_反向传播_加法和乘法节点.mp4 (16.72 MB)

├── 034_反向传播_激活函数层_ReLU.mp4 (33.68 MB)

├── 035_反向传播_激活函数层_Sigmoid.mp4 (39.52 MB)

├── 036_反向传播_仿射层Affine.mp4 (81.42 MB)

├── 037_反向传播_输出层_基本介绍.mp4 (30.89 MB)

├── 038_反向传播_输出层_原理推导.mp4 (55.78 MB)

├── 039_反向传播_输出层_代码实现.mp4 (28.25 MB)

├── 040_综合应用案例_手写数字识别_定义网络类.mp4 (69.27 MB)

├── 041_综合应用案例_手写数字识别_模型训练和测试.mp4 (43.95 MB)

├── 042_深度神经网络.mp4 (39.77 MB)

├── 043_梯度消失和梯度爆炸.mp4 (45.04 MB)

├── 044_学习优化方法_SGD.mp4 (38.76 MB)

├── 045_学习优化方法_动量法.mp4 (51.86 MB)

├── 046_学习优化方法_学习率衰减.mp4 (30.72 MB)

├── 047_学习优化方法_AdaGrad.mp4 (35.32 MB)

├── 048_学习优化方法_RMSProp.mp4 (27.48 MB)

├── 049_学习优化方法_Adam.mp4 (69.89 MB)

├── 050_学习优化方法_综合对比.mp4 (83.73 MB)

├── 051_学习优化方法_超参数的调节.mp4 (30.50 MB)

├── 052_参数初始化_常数初始化及其问题.mp4 (38.46 MB)

├── 053_参数初始化_Xavier和He初始化.mp4 (33.88 MB)

├── 054_正则化_Batch Norm.mp4 (41.24 MB)

├── 055_正则化_权值衰减和Dropout.mp4 (27.18 MB)

├── 056_PyTorch_基本介绍.mp4 (19.29 MB)

├── 057_PyTorch_安装流程及CUDA介绍.mp4 (66.60 MB)

├── 058_PyTorch_安装完成验证.mp4 (20.98 MB)

├── 059_PyTorch_张量创建_按内容.mp4 (35.09 MB)

├── 060_PyTorch_张量创建_按形状.mp4 (27.15 MB)

├── 061_PyTorch_张量创建_按类型.mp4 (28.32 MB)

├── 062_PyTorch_张量创建_指定区间.mp4 (23.11 MB)

├── 063_PyTorch_张量创建_按数值填充.mp4 (22.98 MB)

├── 064_PyTorch_张量创建_随机生成.mp4 (22.95 MB)

├── 065_PyTorch_随机排列和随机数种子.mp4 (10.75 MB)

├── 066_PyTorch_张量转换_元素数据类型转换.mp4 (18.84 MB)

├── 067_PyTorch_张量转换_张量和ndarray的转换.mp4 (43.00 MB)

├── 068_PyTorch_张量转换_张量和标量的转换.mp4 (12.04 MB)

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├── 073_PyTorch_张量索引操作_简单索引和范围索引.mp4 (28.67 MB)

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├── 080_PyTorch_自动微分模块_计算梯度基本流程.mp4 (73.14 MB)

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├── 086_PyTorch_线性回归案例_代码实现.mp4 (88.40 MB)

├── 087_PyTorch深度学习_激活函数_Sigmoid.mp4 (45.69 MB)

├── 088_PyTorch深度学习_激活函数_Tanh.mp4 (16.41 MB)

├── 089_PyTorch深度学习_激活函数_ReLU.mp4 (12.03 MB)

├── 090_PyTorch深度学习_激活函数_Softmax.mp4 (19.66 MB)

├── 091_PyTorch深度学习_全连接层和参数初始化.mp4 (62.53 MB)

├── 092_PyTorch深度学习_Dropout层.mp4 (17.58 MB)

├── 093_PyTorch深度学习_神经网络搭建.mp4 (53.84 MB)

├── 094_PyTorch深度学习_查看模型参数.mp4 (24.02 MB)

├── 095_PyTorch深度学习_查看模型结构和参数数量.mp4 (31.30 MB)

├── 096_PyTorch深度学习_device设置.mp4 (30.81 MB)

├── 097_PyTorch深度学习_使用Sequential创建神经网络.mp4 (42.02 MB)

├── 098_PyTorch深度学习_损失函数_BCE.mp4 (31.96 MB)

├── 099_PyTorch深度学习_损失函数_CrossEntropyLoss.mp4 (41.12 MB)

├── 100_PyTorch深度学习_损失函数_回归任务损失函数.mp4 (16.99 MB)

├── 101_PyTorch深度学习_损失函数_综合测试.mp4 (39.27 MB)

├── 102_PyTorch深度学习_动量法.mp4 (71.12 MB)

├── 103_PyTorch深度学习_学习率衰减_等间隔.mp4 (42.54 MB)

├── 104_PyTorch深度学习_学习率衰减_指定间隔和指数衰减.mp4 (24.89 MB)

├── 105_PyTorch深度学习_AdaGrad和RMSProp.mp4 (32.74 MB)

├── 106_PyTorch深度学习_Adam.mp4 (24.50 MB)

├── 107_房价预测案例_数据分析和导入模块.mp4 (50.08 MB)

├── 108_房价预测案例_特征工程.mp4 (74.91 MB)

├── 109_房价预测案例_模型创建.mp4 (22.18 MB)

├── 110_房价预测案例_定义损失函数.mp4 (25.86 MB)

├── 111_房价预测案例_训练模型和测试.mp4 (70.89 MB)

├── 112_CNN_基本结构.mp4 (16.70 MB)

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├── 114_CNN_卷积层_数学上的卷积.mp4 (56.78 MB)

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├── 117_CNN_卷积层_步幅和输出形状计算.mp4 (30.32 MB)

├── 118_CNN_卷积层_3维数据卷积运算.mp4 (26.74 MB)

├── 119_CNN_卷积层_API调用和测试.mp4 (56.36 MB)

├── 120_CNN_池化层_基本概念和特点.mp4 (25.77 MB)

├── 121_CNN_池化层_API调用和测试.mp4 (34.40 MB)

├── 122_CNN_深度卷积神经网络.mp4 (86.65 MB)

├── 123_服装分类案例_加载数据集.mp4 (47.66 MB)

├── 124_服装分类案例_创建模型.mp4 (43.07 MB)

├── 125_服装分类案例_模型训练.mp4 (62.96 MB)

├── 126_服装分类案例_模型测试.mp4 (46.70 MB)

├── 127_NLP概述.mp4 (64.33 MB)

├── 128_词向量和词嵌入.mp4 (28.47 MB)

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├── 131_RNN_基本结构和原理.mp4 (31.63 MB)

├── 132_RNN_API调用.mp4 (68.03 MB)

├── 133_RNN_输入输出形状.mp4 (38.96 MB)

├── 134_古诗生成案例_数据预处理.mp4 (67.49 MB)

├── 135_古诗生成案例_创建数据集.mp4 (56.52 MB)

├── 136_古诗生成案例_创建模型.mp4 (31.21 MB)

├── 137_古诗生成案例_模型训练.mp4 (46.40 MB)

└── 138_古诗生成案例_生成新诗.mp4 (70.49 MB)

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