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醉染图书深度学习计算机视觉9787302609940
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第Ⅰ部分 深度学习基础
章 计算机视觉概述
1.1 计算机视觉
1.1.1 视觉感知的定义
1.1.2 视觉系统
1.1.3 感知设备
1.1.4 解译设备
1.2 CV应用
1.2.1 图像分类
1.2.2 目标检测与定位
1.. 生成艺术(风格迁移)
1.2.4 图像生成
1.2.5 人脸识别
1.2.6 图片系统
1.3 计算机视觉管道概览
1.4 图像输入
1.4.1 图像的函数表达
1.4.2 计算机读取图像
l.4.3 彩色图像
1.5 图像处理
1.6 特征提取
1.6.1 计算机视觉中特征的定义
1.6.2 有用特征的定义
1.6.3 手动与自动的特征提取
1.7 分类器学习算法
1.8 本章小结
第2章 深度学习和神经网络
2.1 理解感知机
2.1.1 感知机的定义
2.1.2 感知机的学习机制
2.1.3 单层感知机的局限
2.2 多层感知机
2.2.1 多层感知机架构
2.2.2 关于隐藏层
2.. 隐藏层的设计
2.2.4 本节内容拓展
. 激活函数
..1 线转移函数
..2 heaviside阶跃函数(二元分类器)
.. sigmoid/logistic函数
..4 softmax函数
..5 双曲正切函数(tanh)
.. 修正线单元(ReLU)
.. Leaky ReLU
2.4 前馈过程
2.4.1 前馈计算
2.4.2 特征学习
2.5 误差函数
2.5.1 误差函数的定义
2.5.2 误差函数的意义
2.5.3 误差为正的必要
2.5.4 均方误差损失函数
……
第Ⅱ部分 图像分类和检测
第Ⅲ部分 生成模型与视觉嵌入
参考文献
附录A
Mohamed Elgendy,现任Rakuten(乐天)公司的工程副总裁,掌管该公司的AI平台和产品的开发。此前,他曾担任Synapse Technology公司的工程主管,负责开发专用于世界范围内安全威胁检测的计算机视觉应用程序;后在建立并管理了一支中央AI团队。该团队充当AWS和Amazon Go等工程团队的深度学习智囊团。他还在机器学学(Amazon's Machine University)开发了计算机视觉的深度学习课程。时至今日,Mohamed还经常在开发者大会、O'Reilly人工智能峰会和谷歌I/O大会上发表演讲。
"我曾经试图找到一本既有理论深度、知识广度,又有技术细节、数学原理的关于深度学习的书籍,供自己学习,也给我的学生学习。虽浏览文献无数,但一直没有心仪的目标。两周前,刘升容女士将她的译作《深度学习计算机视觉》初稿呈现给我,目的是要我从专业的角度对译文的严谨把关。粗读一遍后,顿觉豁然开朗,油然生出得来全不费功夫之感。这大概就是我心心念念苦寻的那本书:该书对人工智能、机器学习、计算机视觉、机器视觉、神经网络、深度学习等基本概念及其相互关系阐述透彻,解决了初学者对一些相关概念的边界认识不清的问题;从各种神经网络架构到网络的训练、评估和调参,各种技术细节深入浅出,为读者运用深度学习方法解决不同领域的实际问题奠定了基础;对各种网络模型背后的数学原理的介绍直观而细致,使得读者可以不停留在抱着神经网络“黑匣子”调参的阶段,而是深入了解其背后的原理,进而有可能研发自己的架构;书中呈现的若干学习项目更是为读者通过实战提升技能创造了条件。
节选自上海大学通信与信息工程学院信息系刘学锋教授为《深度学习计算机视觉》作的序
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