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  • 深度学习 (美)邓力(Li Deng),(美)俞栋(Dong Yu) 著;谢磊 译 专业科技 文轩网
  • 新华书店正版
    • 作者: (美)邓力(Li Deng),(美)俞栋(Dong Yu) 著;谢磊 译著
    • 出版社: 机械工业出版社
    • 出版时间:2016-03-01 00:00:00
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         https://product.suning.com/0070067633/11555288247.html

     

    商品参数
    • 作者: (美)邓力(Li Deng),(美)俞栋(Dong Yu) 著;谢磊 译著
    • 出版社:机械工业出版社
    • 出版时间:2016-03-01 00:00:00
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2016-03-01
    • 字数:201千字
    • 页数:165
    • 开本:B5
    • 装帧:平装
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:机械工业出版社

    深度学习

    作  者:(美)邓力(Li Deng),(美)俞栋(Dong Yu) 著;谢磊 译
    定  价:39.8
    出 版 社:机械工业出版社
    出版日期:2016年03月01日
    页  数:165
    装  帧:平装
    ISBN:9787111529064
    主编推荐

    内容简介

    《深度学习:方法和应用》这本书对深度学习方法以及它在各种信号与信息处理任务中的应用进行了概述。本书中所列举的应用是根据以下三个标准来选取的:(1)本书作者所具备的专业技能和知识;(2)由于深度学习技术的成功应用而取得了重大突破的领域,比如语音识别和计算机视觉等;(3)由于深度学习的应用而有可能发生巨变的应用领域,以及从深度学习的近期新研究中获益的应用领域,其中包括自然语言和文本处理、信息检索和多任务深度学习驱动下的多模态信息处理。对于深度学习方法以及它在各种信号信息处理应用方面具有浓厚兴趣的研究人员与学生来说,《深度学习:方法和应用》的时效性很强。

    作者简介

    谢磊,工学博士,教授,博士生导师,西北工业大学计算机学院院长助理,西北工业大学海外引进人才,教育部新世纪很好人才,陕西省青年科技新星,霍英东青年基础研究基金获得者,IEEE不错会员(Senior Member)。主要从事音频与语音信息处理、多媒体信息处理、模式识别与人机交互技术等领域的研究工作。2000年至2001年,作为访问学者在比利时布鲁塞尔自由大学(Vrije Universiteit Brussel)从事靠前合作课题的研究工作。2004年在西北工业大学获得博士学位。2004年至2006年,在香港城市大学(City University of Hong Kong)媒体技术研究中心担任博士后研究员。2006年至2007年,在香港中文大学(The Chinese University ofnull

    精彩内容

    目录
    1.引言
    1.1深度学习的定义与背景
    1.2本书的结构安排
    2.深度学习的历史
    3.三类深度学习网络
    3.1三元分类方式
    3.2无监督和生成式学习深度网络
    3.3监督学习深度网络
    3.4混合深度网络
    4.深度自编码器——一种无监督学习方法
    4.1引言
    4.2利用深度自编码器来提取语音特征
    4.3堆叠式去噪自编码器
    4.4转换自编码器
    5.预训练的深度神经网络——一种混合方法
    5.1受限玻尔兹曼机
    5.2无监督逐层预训练
    5.3DNN和HMM结合
    6.深度堆叠网络及其变种——有监督学习权值
    6.1简介
    6.2深度堆叠网络的基本结构
    6.3一种学习DSN权值的方法
    6.4张量深度堆叠网络
    6.5核化深度堆叠网络
    7.语音和音频处理中的应用
    7.1语音识别中声学模型的建立
    7.2语音合成
    7.3音频和音乐处理
    8.在语言模型和自然语言处理中的相关应用
    8.1语言模型
    8.2自然语言处理
    9.信息检索领域中的应用
    9.1信息检索简介
    9.2用基于深度自编码器的语义哈希方法对文档进行索引和检索
    9.3文档检索中的深度结构语义模型
    9.4信息检索中深度堆叠网络的应用
    10.目标识别和计算机视觉中的应用
    10.1无监督或生成特征学习
    10.2有监督特征学习和分类
    11.多模态和多任务学习中的典型应用
    11.1多模态:文本和图像
    11.2多模态:语音和图像
    11.3在语音、自然语言处理或者图像领域的多任务学习
    12.结论
    附录
    参考文献

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