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图书 CNN可视化解释原理与实例
内容
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\t本书系统介绍了CNN(卷积神经网络)可视化解释技术的原理及实现方法。全书共8章,内容围绕科学研究及工程应用需求组织,涉及深度学习的CNN可解释概念与基础、可视化解释实现方法、可视化解释应用等。本书语言简练,案例丰富,重点突出,逻辑性强,便于读者学习与掌握。本书可以作为普通高等院校人工智能、智能科学与技术、计算机科学与技术、模式识别等专业本科生、研究生的学习材料,也可以为从事深度学习相关领域设计应用和开发工作的研究人员、工程技术人员提供参考。

目录


\t第1章绪论



\t1.1深度学习的发展回顾



\t1.2深度学习的可解释性



\t1.2.1深度学习可解释的含义



\t1.2.2 深度学习可解释的目的



\t1.2.3 深度学习可解释的发展



\t1. 2. 4 深度学习可解释的方法



\t1.3 CNN可视化解释



\t1. 3. 1 CNN发展历程



\t1. 3. 2 CNN视觉特性



\t1. 3. 3 CNN解释实现



\t本章小结



\t第2章 CNN原理与经典网络



\t2.1  深度学习理论基础



\t2. 1. 1 神经网络演进过程



\t2.1.2 BP神经网络算法



\t2.1.3训练求解过程优化



\t2.2深度学习框架·



\t2.2.1 常见深度学习框架



\t2.2.2 开发框架综合比较



\t2. 2.3 PyTorch开发实例



\t2.3CNN及关键技术



\t2. 3. 1 CNN结构原理



\t2. 3. 2 CNN关键技术



\t2.3.3 CNN代码实例



\t……

标签
缩略图
书名 CNN可视化解释原理与实例
副书名
原作名
作者 王晓东 等
译者
编者
绘者
出版社 西安电子科技大学出版社
商品编码(ISBN) 9787560674131
开本 16开
页数 272
版次 1
装订
字数 402000
出版时间 2024-12-01
首版时间
印刷时间 2024-12-01
正文语种
读者对象
适用范围
发行范围
发行模式 实体书
首发网站
连载网址
图书大类 教育考试-大中专教材-大学教材
图书小类
重量
CIP核字
中图分类号 TP311.561
丛书名
印张
印次 1
出版地
整理
媒质
用纸
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影印版本
出版商国别
是否套装
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更新时间:2025/5/17 18:26:44