这是一部从技术原理、算法和工程实践3个维度系统讲解图像识别的著作,由阿里巴巴达摩院算法专家、阿里巴巴技术发展专家、阿里巴巴数据架构师联合撰写。
在知识点的选择上,本书广度和深度兼顾,既能让完全没有基础的读者迅速入门,又能让有基础的读者深入掌握图像识别的核心技术;在写作方式上,本书避开了复杂的数学公式及其推导,从问题的前因后果 、创造者的思考过程,利用简单的数学计算来做模型分析和讲解,通俗易懂。更重要的是,本书不仅仅是聚焦于技术,而是将重点放在了如何用技术解决实际的业务问题。
全书一共13章:
第1-2章主要介绍了图像识别的应用场景、工具和工作环境的搭建;
第3-6章详细讲解了图像分类算法、机器学习、神经网络、误差反向传播等图像识别的基础技术及其原理;
第7章讲解了如何利用PyTorch来实现神经网络的图像分类,专注于实操,是从基础向高阶的过渡;
第8-12章深入讲解了图像识别的核心技术及其原理,包括卷积神经网络、目标检测、分割、产生式模型、神经网络可视化等主题;
第13章从工程实践的角度讲解了图像识别算法的部署模式。
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##不够深入,应用样例值得一看
评分##笔误或印刷错误有些多,定价真是贵。
评分##如果说想入门图像识别,那这本书绝对是不二之选。表格和图片排列非常有序,从头到尾读起来都没有障碍,配合着代码运行,成就感一点点冒出来,有一种自己也能做很多大项目的错觉,哈哈。
评分##日常生活中越来越多的应用场景中用到了深度学习,正好想看看相关的图书充充电。这本书是图像识别领域的交叉作品,原理算法和实践结合得挺好,哪怕是当个案例书读读都比较长见识,挺不错的。
评分##读着读着,发现作者在图像识别领域都是好年轻的“老司机”啊!字里行间充满了丰富的工程经验,而且越往后越深度挖掘了深度学习的内涵,佩服佩服!
评分##好书!
评分##日常生活中越来越多的应用场景中用到了深度学习,正好想看看相关的图书充充电。这本书是图像识别领域的交叉作品,原理算法和实践结合得挺好,哪怕是当个案例书读读都比较长见识,挺不错的。
评分##KNN也能做图像分类
评分##如果说想入门图像识别,那这本书绝对是不二之选。表格和图片排列非常有序,从头到尾读起来都没有障碍,配合着代码运行,成就感一点点冒出来,有一种自己也能做很多大项目的错觉,哈哈。
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