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麻省理工学院-2018年最新深度学习算法及其应用入门课程资源分享

新年第一天,小编首先给大家拜年了,祝大家新年岁岁平安,天天开心;路路通畅,步步高升;年年有余,滚滚财源;家家幸福,事事如意! 然后,给想要利用假期充电的朋友送上一套麻省理工学院-2018年-最新的深度学习课程。

课程描述:

这是一门讲解深度学习方法入门课程,深度学习主要应用于机器翻译,图像识别,游戏,图像生成等等。课程同时设置了两个非常有趣的实战项目:

(1)基于RNN生成音乐

(2)基于X光的基本检测,GitHub地址:https://github.com/aamini/introtodeeplearning_labs

文末附课程所有视频教程、PPT及配套代码。

课程安排:

Session 1

Part1 深度学习详解

Part2 深度序列建模详解

Lab1 基于RNN生成音乐

Session 2

Part1 深度计算视觉详解

Part2 深度生成模型详解

Lab2 基于X光的基本检测

Session 3

Part1 深度强化学习详解

Part2 深度学习的局限性以及未来研究方向介绍

Session 4

Part1 Guest Lecture: Google

Part2 Guest Lecture: NVIDIA

Session 5

Part1 Guest Lecture: IBM

Part2 Guest Lecture: Tencent

  • 发表于:
  • 原文链接http://kuaibao.qq.com/s/20180216G0OIMY00?refer=cp_1026
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