【中文配音】杜克大学机器学习导论:逻辑回归到Transformer 2020
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銆愪腑鏂囬厤闊炽€戞潨鍏嬪ぇ瀛︽満鍣ㄥ涔犲璁猴細閫昏緫鍥炲綊鍒癟ransformer 2020
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【中英字幕】杜克大学机器学习导论:逻辑回归到Transformer 2020
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Parts
- P1 · [中文] 01 机器学习为什么兴奋
- P2 · [中文] 02 什么是机器学习
- P3 · [中文] 03 逻辑回归
- P4 · [中文] 04 怎么理解逻辑回归
- P5 · [中文] 05 为何需要多层感知机
- P6 · [中文] 06 多层感知机概念
- P7 · [中文] 07 多层感知机数学模型
- P8 · [中文] 08 深度学习
- P9 · [中文] 09 例子:文档分析
- P10 · [中文] 10 怎么理解多层感知机
- P11 · [中文] 11 迁移学习
- P12 · [中文] 12 模型选择
- P13 · [中文] 13 神经网络早期历史
- P14 · [中文] 14 图像的层次结构
- P15 · [中文] 15 卷积滤波器
- P16 · [中文] 16 卷积神经网络
- P17 · [中文] 17 CNN数学模型
- P18 · [中文] 18 模型怎么学习
- P19 · [中文] 19 层次特征的好处
- P20 · [中文] 20 真实图像上的CNN
- P21 · [中文] 21 应用与实践
- P22 · [中文] 22 深度学习与迁移学习
- P23 · [中文] 23 PyTorch入门
- P24 · [中文] 24 学习如何定义
- P25 · [中文] 25 如何评估网络
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- P27 · [中文] 27 大数据怎么处理
- P28 · [中文] 28 早停
- P29 · [中文] 29 用PyTorch学模型
- P30 · [中文] 30 动机:糖尿病视网膜病变
- P31 · [中文] 31 一维二维卷积拆解
- P32 · [中文] 32 卷积层核心组件
- P33 · [中文] 33 激活函数
- P34 · [中文] 34 池化与全连接
- P35 · [中文] 35 训练网络
- P36 · [中文] 36 迁移学习与微调
- P37 · [中文] 37 用PyTorch做CNN
- P38 · [中文] 38 词向量概念
- P39 · [中文] 39 词到向量
- P40 · [中文] 40 词嵌入例子
- P41 · [中文] 41 文本的神经模型
- P42 · [中文] 42 Softmax
- P43 · [中文] 43 参数学习方法
- P44 · [中文] 44 参数学习再讲
- P45 · [中文] 45 循环神经网络
- P46 · [中文] 46 长短期记忆
- P47 · [中文] 47 LSTM复习
- P48 · [中文] 48 用LSTM做文本生成
- P49 · [中文] 49 神经NLP的简单替代
- P50 · [中文] 50 用PyTorch做NLP
- P51 · [中文] 51 词向量及其含义
- P52 · [中文] 52 词向量之间的关系
- P53 · [中文] 53 词向量内积
- P54 · [中文] 54 内积含义的直觉
- P55 · [中文] 55 注意力机制入门
- P56 · [中文] 56 注意力的QKV
- P57 · [中文] 57 自注意力与位置编码
- P58 · [中文] 58 基于注意力的序列编码器
- P59 · [中文] 59 编码器与解码器耦合
- P60 · [中文] 60 序列到序列的交叉注意力
- P61 · [中文] 61 多头注意力
- P62 · [中文] 62 完整Transformer
- P63 · [中文] 63 强化学习入门
- P64 · [中文] 64 强化学习问题设定
- P65 · [中文] 65 强化学习实战例子
- P66 · [中文] 66 用PyTorch做强化学习
- P67 · [中文] 67 走向非短视策略
- P68 · [中文] 68 Q学习
- P69 · [中文] 69 Q学习的扩展
- P70 · [中文] 70 Q学习局限与深度Q
- P71 · [中文] 71 基于图像的深度Q学习
- P72 · [中文] 72 深度Q与常规Q的联系
Description
杜克大学《机器学习导论》完整72讲|Lawrence Carin|从逻辑回归走到CNN、Transformer与强化学习 📌 本期看点 · 逻辑回归、多层感知机,把分类模型的数学先立住 · CNN、词向量、LSTM,再接到注意力和完整 Transformer · Q学习到深度Q,用图像任务看强化学习和深度学习怎么接 🧭 观看指南 共72讲,本稿为中文配音完整版。 🎯 适合人群 计算机、电子与数据方向要入门深度学习的本科/研究生,以及转码自学的同学。 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!