【中英双语】吴恩达深度学习专项第五课:序列模型
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【中英双语】吴恩达A2A协议:让不同AI智能体互相通话
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Parts
- P1 · [中文] 01 为什么需要序列模型
- P2 · [中文] 02 符号约定
- P3 · [中文] 03 循环神经网络模型
- P4 · [中文] 04 通过时间反向传播
- P5 · [中文] 05 不同类型的RNN
- P6 · [中文] 06 语言模型与序列生成
- P7 · [中文] 07 采样新颖序列
- P8 · [中文] 08 RNN的梯度消失
- P9 · [中文] 09 门控循环单元GRU
- P10 · [中文] 10 长短期记忆LSTM
- P11 · [中文] 11 双向RNN
- P12 · [中文] 12 深层RNN
- P13 · [中文] 13 词表示
- P14 · [中文] 14 使用词嵌入
- P15 · [中文] 15 词嵌入的性质
- P16 · [中文] 16 嵌入矩阵
- P17 · [中文] 17 学习词嵌入
- P18 · [中文] 18 Word2Vec
- P19 · [中文] 19 负采样
- P20 · [中文] 20 GloVe词向量
- P21 · [中文] 21 情感分类
- P22 · [中文] 22 词嵌入去偏
- P23 · [中文] 23 基本模型
- P24 · [中文] 24 挑选最可能的句子
- P25 · [中文] 25 集束搜索Beam Search
- P26 · [中文] 26 集束搜索的改进
- P27 · [中文] 27 集束搜索的错误分析
- P28 · [中文] 28 BLEU分数(可选)
- P29 · [中文] 29 注意力模型直觉
- P30 · [中文] 30 注意力模型
- P31 · [中文] 31 语音识别
- P32 · [中文] 32 触发词检测
- P33 · [中文] 33 Transformer网络直觉
- P34 · [中文] 34 自注意力
- P35 · [中文] 35 多头注意力
- P36 · [中文] 36 Transformer网络
- P37 · [中文] 37 结语与感谢
- P38 · [英文] 01 Why Sequence Models
- P39 · [英文] 02 Notation
- P40 · [英文] 03 Recurrent Neural Network Model
- P41 · [英文] 04 Backpropagation Through Time
- P42 · [英文] 05 Different Types of RNNs
- P43 · [英文] 06 Language Model and Sequence Generation
- P44 · [英文] 07 Sampling Novel Sequences
- P45 · [英文] 08 Vanishing Gradients with RNNs
- P46 · [英文] 09 Gated Recurrent Unit GRU
- P47 · [英文] 10 Long Short Term Memory LSTM
- P48 · [英文] 11 Bidirectional RNN
- P49 · [英文] 12 Deep RNNs
- P50 · [英文] 13 Word Representation
- P51 · [英文] 14 Using Word Embeddings
- P52 · [英文] 15 Properties of Word Embeddings
- P53 · [英文] 16 Embedding Matrix
- P54 · [英文] 17 Learning Word Embeddings
- P55 · [英文] 18 Word2Vec
- P56 · [英文] 19 Negative Sampling
- P57 · [英文] 20 GloVe Word Vectors
- P58 · [英文] 21 Sentiment Classification
- P59 · [英文] 22 Debiasing Word Embeddings
- P60 · [英文] 23 Basic Models
- P61 · [英文] 24 Picking the Most Likely Sentence
- P62 · [英文] 25 Beam Search
- P63 · [英文] 26 Refinements to Beam Search
- P64 · [英文] 27 Error Analysis in Beam Search
- P65 · [英文] 28 Bleu Score Optional
- P66 · [英文] 29 Attention Model Intuition
- P67 · [英文] 30 Attention Model
- P68 · [英文] 31 Speech Recognition
- P69 · [英文] 32 Trigger Word Detection
- P70 · [英文] 33 Transformer Network Intuition
- P71 · [英文] 34 Self-Attention
- P72 · [英文] 35 Multi-Head Attention
- P73 · [英文] 36 Transformer Network
- P74 · [英文] 37 Conclusion and Thank You
Description
吴恩达深度学习专项⑤《序列模型》完整课|中英双语可切换 📌 本期看点 · RNN / GRU / LSTM / 双向与深层 RNN:序列建模基本功 · Word2Vec、GloVe、词嵌入去偏与情感分类 · Beam Search、Attention,再到语音识别与触发词检测 · Transformer 直觉:自注意力、多头注意力与完整网络 · 真中文配音 + 英文原声双轨,专项五门完整收官 🧭 观看指南 共 37 讲。P1–P37 为中文配音版,P38–P74 为英文原声版,可按需切换。 本课为深度学习专项第五门;建议先完成①–④再学本课。 🎯 适合人群 想系统补 NLP / 序列模型与 Attention 基础的转码自学、计算机相关同学。 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