【中英双语】吴恩达深度学习专项第一课:从零构建神经网络
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Parts
- P1 · [中文] 01 欢迎与课程导览
- P2 · [中文] 02 什么是神经网络
- P3 · [中文] 03 神经网络里的监督学习
- P4 · [中文] 04 为什么深度学习突然火了
- P5 · [中文] 05 本课你会学到什么
- P6 · [中文] 06 专访 Geoffrey Hinton
- P7 · [中文] 07 二分类问题
- P8 · [中文] 08 逻辑回归
- P9 · [中文] 09 逻辑回归损失函数
- P10 · [中文] 10 梯度下降
- P11 · [中文] 11 导数
- P12 · [中文] 12 更多导数例子
- P13 · [中文] 13 计算图
- P14 · [中文] 14 用计算图求导
- P15 · [中文] 15 逻辑回归的梯度下降
- P16 · [中文] 16 m个样本上的梯度下降
- P17 · [中文] 17 向量化
- P18 · [中文] 18 更多向量化例子
- P19 · [中文] 19 向量化逻辑回归
- P20 · [中文] 20 向量化逻辑回归的梯度
- P21 · [中文] 21 Python广播机制
- P22 · [中文] 22 NumPy向量使用注意
- P23 · [中文] 23 Jupyter Notebook速览
- P24 · [中文] 24 逻辑回归损失说明(可选)
- P25 · [中文] 25 专访 Pieter Abbeel
- P26 · [中文] 26 神经网络概览
- P27 · [中文] 27 神经网络的表示
- P28 · [中文] 28 计算神经网络的输出
- P29 · [中文] 29 多样本向量化
- P30 · [中文] 30 向量化实现讲解
- P31 · [中文] 31 激活函数
- P32 · [中文] 32 为什么需要非线性激活
- P33 · [中文] 33 激活函数的导数
- P34 · [中文] 34 神经网络的梯度下降
- P35 · [中文] 35 反向传播直觉(可选)
- P36 · [中文] 36 随机初始化
- P37 · [中文] 37 专访 Ian Goodfellow
- P38 · [中文] 38 深层L层神经网络
- P39 · [中文] 39 深层网络的前向传播
- P40 · [中文] 40 把矩阵维度搞对
- P41 · [中文] 41 为什么深度表示有效
- P42 · [中文] 42 深度网络的构建模块
- P43 · [中文] 43 前向与反向传播
- P44 · [中文] 44 参数 vs 超参数
- P45 · [中文] 45 这和大脑有什么关系
- P46 · [英文] 01 欢迎与课程导览
- P47 · [英文] 02 什么是神经网络
- P48 · [英文] 03 神经网络里的监督学习
- P49 · [英文] 04 为什么深度学习突然火了
- P50 · [英文] 05 本课你会学到什么
- P51 · [英文] 06 专访 Geoffrey Hinton
- P52 · [英文] 07 二分类问题
- P53 · [英文] 08 逻辑回归
- P54 · [英文] 09 逻辑回归损失函数
- P55 · [英文] 10 梯度下降
- P56 · [英文] 11 导数
- P57 · [英文] 12 更多导数例子
- P58 · [英文] 13 计算图
- P59 · [英文] 14 用计算图求导
- P60 · [英文] 15 逻辑回归的梯度下降
- P61 · [英文] 16 m个样本上的梯度下降
- P62 · [英文] 17 向量化
- P63 · [英文] 18 更多向量化例子
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- P65 · [英文] 20 向量化逻辑回归的梯度
- P66 · [英文] 21 Python广播机制
- P67 · [英文] 22 NumPy向量使用注意
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- P75 · [英文] 30 向量化实现讲解
- P76 · [英文] 31 激活函数
- P77 · [英文] 32 为什么需要非线性激活
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- P79 · [英文] 34 神经网络的梯度下降
- P80 · [英文] 35 反向传播直觉(可选)
- P81 · [英文] 36 随机初始化
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- P83 · [英文] 38 深层L层神经网络
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- P90 · [英文] 45 这和大脑有什么关系
Description
吴恩达深度学习专项①《神经网络与深度学习》完整课|中英双语可切换 📌 本期看点 · 从「什么是神经网络」到深层网络:逻辑回归 → 浅层 NN → 深层 NN 一条线讲透 · 向量化、激活函数、反向传播直觉,配合 Hinton / Goodfellow 等访谈拓展视野 · 真中文配音 + 英文原声双轨,不是只有双语字幕的搬运版 🧭 观看指南 共 45 讲。P1–P45 为中文配音版,P46–P90 为英文原声版,可按需切换。 本课为深度学习专项第一门;后续②调参优化 ③项目策略 ④CNN ⑤序列模型将持续更新。 🎯 适合人群 零基础想进 AI、转码自学、计算机相关专业想系统补神经网络基础的同学。 持续更新海外名校硬核课程,点赞收藏关注三连,你的支持是更新的最大动力! ———————————— 📚 配套增值服务 配套学习站已上线 5 大学习路线(AI大模型 / 计算机本科 / C++就业 / 嵌入式 / 金融创业),指定翻译课程配完整图文教程 ⚡ 充电支持后私信 UP主,开通对应课程学习权益