TensorFlow從0到1 - 19 - 回顧

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《TensorFlow從0到1》就要結束了。

3條主線

這個部分共包含18篇文章,4萬余字(簡書的嚴格統(tǒng)計不到4萬)??偟膩碚f,它無外乎兩方面內容:人工神經(jīng)網(wǎng)絡,及其TensorFlow實現(xiàn)。稍細分的話,有3條主線。

主線1:神經(jīng)網(wǎng)絡理論基礎:

主線2:TensorFlow入門:

主線3:神經(jīng)網(wǎng)絡優(yōu)化:

希望這么分類后,能幫助讀者快速定位所需內容。

神經(jīng)網(wǎng)絡——深度學習的基石

這個主題是關于TensorFlow的,可我很確定的是:沒有理論基礎的支持,而直接學習工具,幾乎寸步難行。所以,整個主題用到的幾乎全部是算法概念對照的底層API,而沒有高級API的身影。

我也沒有急于展開“火熱的”CNN、RNN,也是因為:凡有建造,先固基石?,F(xiàn)代深度學習知識體系的基石,正是人工神經(jīng)網(wǎng)絡。我花了超過一半的篇幅來回填使用TensorFlow這一強大工具的前置條件,來實現(xiàn)事先的承諾:堅持通過啟發(fā)性的方式,循序漸進構建系統(tǒng)化的理解,搭建一個“緩坡道”。而此時,你再回到TensorFlow游樂場,就會發(fā)現(xiàn)所有的設施都了無秘密。

盡管如此,限于篇幅,仍然有很多的重要知識點來不及一一記錄和表達,還需要學習者自行鉆研。

感謝

特別感謝我的恩師朱虹教授,以及朱虹圖像研究室的杜森和薛杉博士,在我決定要轉型AI領域時,你們傾囊相授,快速幫我建立了本領域最新的知識框架。

她在教我玩AI

在輸出這個主題的過程中,我自己受益匪淺。盡管10年前就對神經(jīng)網(wǎng)絡有所了解,可是當真正付諸表達,才發(fā)現(xiàn)認識的膚淺。

感謝我的首批讀者們,你們的關注、點贊、建議和糾錯,都讓這個主題變得更好,也是對我個人的極大鼓勵。你們每一位的留言都會永久保留。

此外,不用擔心《從0到1》的結束,因為《從1到2》即將開始。

上一篇 18 升級手記:TensorFlow 1.3.0


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