深入浅出GAN生成对抗网络:原理剖析与TensorFlow实践(利用TensorFlow深度学习框架对各种不同类别的GAN模型进行实现)

深入浅出GAN生成对抗网络:原理剖析与TensorFlow实践(利用TensorFlow深度学习框架对各种不同类别的GAN模型进行实现)

作者
廖茂文、潘志宏
语言
简体中文
出版社
人民邮电出版社有限公司 版次:第1版
出版日期
2020年6月1日
品牌
信息技术第二出版分社
纸书页数
679页
电子书格式
epub,pdf,mobi,azw3,txt,fb2,djvu
文件大小
76032 KB
下载次数
3361
更新日期
2023-04-23
运行环境
PC/Windows/Linux/Mac/IOS/iPhone/iPad/iBooks/Kindle/Android/安卓/平板
内容简介

本书首先从Python 基本语法开始讨论,逐步介绍必备的数学知识与神经网络的基本知识,并利用讨论的内容编写一个深度学习框架TensorPy,有了这些知识作为铺垫后,就开始讨论生成对抗网络(GAN)相关的内容。然后,本书使用比较简单的语言来描述GAN 涉及的思想、模型与数学原理,接着便通过TensorFlow实现传统的GAN,并讨论为何一定需要生成器或判别器。接下来,重点介绍GAN 各种常见的变体,包括卷积生成对抗网络、条件对抗生成网络、循环一致性、改进生成对抗网络、渐近增强式生成对抗网络等内容。 本书从模型与数学的角度来理解GAN 变体,希望通过数学符号表达出不同GAN 变体的核心思想,适合人工智能、机器学习、计算机视觉相关专业的人员学习使用。

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作者简介

廖茂文:游戏AI研究员、高级工程师、中国人工智能学会高级会员。研究兴趣为自然语言处理、生成对抗网络、游戏AI,曾参与多项机器学习项目。 潘志宏:高级工程师,中山大学新华学院“百名骨干教师”,中国人工智能学会高级会员、中国计算机学会会员。研究兴趣为机器学习、深度学习、物联网。主持和参与省市级、校级项目10余项,其中主持广东省普通高校青年创新人才项目、教育部产学合作协同育人项目各一项。发表论文18篇,其中SCI、EI、北大核心期刊12篇,第一作者论文获得北大核心期刊优秀论文、东莞市计算机学会优秀论文。申请发明专利、实用新型专利共8项,其中已授权3项,获得软件著作权3项,已出版教材3部。指导学生获得国家级和省级竞赛奖项50余项,多次获得国家级和省级优秀指导教师奖。

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