啊培 发表于 2022-7-3 11:15:03

2017年底深度学习之TL迁移学习理论与实践高清长课时视频教程附资料 2课

课程介绍
将在一个场景中学习到的知识,迁移到另一个场景应用中,一直是人工智能研究领域的一个热门领域,也是一种行之有效的快速将知识积累跨领域应用的方法。
本课程的内容将讲述各种迁移学习的方法,包括在同领域不同任务、不同领域任务、数据受限等多场景下的方法,涵盖有监督、无监督学习等涉及到的迁移学习。同时结合代码,我们将看到,如果将在一个数据集上学到的知识/模式做拓展,应用到另外一个数据集上,并取得不错的效果。
涵盖一下内容:
1)从有监督到无监督,涵盖多种场景下的迁移学习
2)多领域迁移学习一次全通
3)基于数据案例,透彻理解迁移学习实现方法和注意点
4)结合真实工业届实战项目讲解


课程目录

第1课 迁移学习详解
      知识点1:有监督到有监督:Fine-tune, 多任务学习
      知识点2:有监督到无监督:域对抗训练, Zero-shot learning
      知识点3:无监督相关迁移学习:Self-taught learning

第2课 迁移学习实战
      实战项目:fine-tune图像识别:从已有的GoogLeNet/ResNet轻松迁移,高准度解决其他图像识别问题
      实战项目:Tensorflow实现域对抗训练:学习如何从有监督的图像识别模型,迁移用到(类似场景)没有标签的图像识别
      实战项目:音乐分类和回归的迁移学习:学习如何迁移学习解决多种语音识别问题(语音场景判断、情感判断、语音/音乐判断)








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俊威 发表于 2022-7-3 10:32:28

支持

你这瓜保熟吗 发表于 2022-7-3 10:44:05

66666666666666666

涨金人生 发表于 2022-7-3 10:45:05

66666666666666666666666

白色魅影 发表于 2022-7-3 11:01:12

谢谢

宏杨 发表于 2022-7-3 11:08:21

感谢分享好资源,学习了

飘逸 发表于 2022-7-3 11:19:10

强烈支持楼主ing……

爱上生活 发表于 2022-7-17 19:13:32

佩服佩服!

leereg 发表于 2022-8-7 08:50:40

视频棒棒的

ariesliu 发表于 2022-8-31 07:36:25

多谢楼主 收下了
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