2020最新版《神经网络与深度学习》中文版更新完毕(附PDF下载)

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技术编辑:宗恩丨发自 SiFou Office
SegmentFault 思否报道丨公众号:SegmentFault


近年来,以机器学习、知识图谱为代表的人工智能技术逐渐变得普及。从车牌识别、人脸识别、语音识别、智能问答、推荐系统到自动驾驶,人们在日常生活中都可能有意无意地使用到了人工智能技术。

这些技术的背后都离不开人工智能领域研究者们的长期努力。特别是最近这几年,得益于数据的增多、计算能力的增强、学习算法的成熟以及应用场景的丰富,越来越多的人开始关注这一个“崭新”的研究领域:深度学习。

深度学习以神经网络为主要模型,一开始用来解决机器学习中的表示学习问题。但是由于其强大的能力,深度学习越来越多地用来解决一些通用人工智能问题,比如推理、决策等。目前,深度学习技术在学术界和工业界取得了广泛的成功,受到高度重视,并掀起新一轮的人工智能热潮。

书籍介绍:

《神经⽹络和深度学习》是⼀本免费的在线书,对读者数学知识需求适度,兼顾理论和动手实践。⽬前给出了在图像识别、语⾳识别和⾃然语⾔处理领域中很多问题的最好解决⽅案,教读者在神经⽹络和深度学习背后的众多核⼼概念。

本书会教会你:神经⽹络,⼀种美妙的受⽣物学启发的编程范式,可以让计算机从观测数据中进⾏学习;深度学习,⼀个强有⼒的⽤于神经⽹络学习的众多技术的集合。

本书英⽂原版地址为:

http://neuralnetworksanddeepl...

作者:

Michael Nielsen ,⼀位量⼦物理学家、科学作家、计算机编程研究⼈员。

主⻚:

http://michaelnielsen.org/

译文作者:

• Xiaohu Zhu:翻译第二、三、五、六章、附录内容。
• Freeman Zhang:(正在)翻译其余章节、补充缺失内容、校对、整理及排版。
• 其他贡献者

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