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国外最火的深度学习实践课新版发布,100%全新前沿内容

发布时间:2019-02-14 22:50:34 所属栏目:经验 来源:晓查 夏乙
导读:好消息,又有新课程推荐! 国外最受好评、理论+实践相结合、完全免费的 AI 课程给程序员的实践深度学习课,刚刚上线了全新的 2019 版! 课程出品方、fast.ai 创始人 Jeremy Howard 介绍说,这次的课程,内容 100% 全新,还包括之前从未介绍过的一些新成果

第五课要从头开始搭建自己的神经网络,在这个过程中理解反向传播;第六课要学习各种改进训练防止过拟合的技术、理解卷积,还要讨论数据伦理;第七课要从头开始构建更复杂的 ResNet 和U-Net,研究各种损失函数,还要进入 GAN 的领域。

每一节课的具体内容是这样的:

第一课:图像分类

新人第一课,要训练一个图像分类器,能够以最高的准确度识别宠物品种。其中的关键是使用迁移学习,这也是本课程大部分内容的基础。

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△ 训练和分析宠物品种分类器

我们将看到如何分析模型以了解其失效模式。在这一部分,我们会发现模型出错的地方与宠物育种专家可能犯错的地方相同。

最后,本节课还讨论了在训练神经网络时如何设置最重要的超参数:学习率。我们将看看标签这一重要但很少讨论的话题,并了解 fastai 提供的一些功能,这些功能可以轻松地将标签添加到图像中。

要注意的是,训练分类器需要连接到云 GPU 提供商,或者自己搭建一个合适 GPU 计算机,还需熟悉 Jupyter Notebook 环境的基础知识。

第二课:数据集的创建和清理、从头开始 SGD

这部分内容是教授用户学习如何使用自己的数据搭建图像分类模型,包括以下主题:

  • 图片集

  • 并行下载

  • 创建验证集

  • 数据清理

(编辑:衡阳站长网)

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