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3天內(nèi)不再提示

如此精心整理的深度學習資源只在這里,值得你擁有?。ㄉ掀?/h1>

還記得下面這張腦圖嗎?上周我們?yōu)榇蠹艺砹?AI 中 4 個重要方面的學習資源(點擊查看),受到了大家的很多好評,感謝大家的支持。其實在學習過程中搜集學習資料是一件經(jīng)常會做的事,但也是一件非常費時費力的事情,所以 AI科技大本營的各位編輯們?nèi)粘>蜁貏e關(guān)注留意一些不錯的學習資源,分享給需要的同學們。我們將這些資料進行歸納整理,用一目了然的方式呈現(xiàn)給大家,希望有助于大家的檢索利用。

其實上周推薦的內(nèi)容中并不涉及論文和書籍,因為對于剛開始學習 AI 的同學們來說,一上來就讀論文對學習基礎(chǔ)內(nèi)容并不是好的選擇,所以上次給大家的內(nèi)容更多的是好的公開學習課程或者一些博主的經(jīng)驗和心得,也許有些文章里面的方法和觀點可以給大家不同的啟迪。

本期內(nèi)容為大家推薦的是 DL 方面的學習內(nèi)容,而這次將會有很多的論文?,F(xiàn)在 DL 是 ML 領(lǐng)域最流行火熱的方法了,想深入學習這些 模型最好的方法就是讀論文。無論是經(jīng)典的、流行的還是最新的,作為一個需要 DL 的研究者都是需要學習的。雖然我們無法列出所有的論文,但是我們推薦都是在每個方向都應(yīng)該研讀的。而且我們還把這次的內(nèi)容和上次做了一些結(jié)合,這樣每次收藏整理和學習的知識都可以相關(guān)聯(lián),提高學習效益。

下面從下圖開始正式介紹這次的內(nèi)容。

這次最主要的內(nèi)容就是和 DL 相關(guān)的論文清單了。其次第二部分是數(shù)據(jù)集,為大家整理出這些數(shù)據(jù)集就是希望大家在實踐時知道有哪些公開的好的數(shù)據(jù)集可以直接使用。也為我們后續(xù)的內(nèi)容做一個伏筆。

本次重點內(nèi)容有:

論文

與模型(Model)相關(guān)論文:22 篇

一些重要&核心論文:17 篇

應(yīng)用類型論文:38 篇


數(shù)據(jù)集

Images(圖像類數(shù)據(jù)集)

Text and Natural Language Processing(文本&自然語言處理)

學習課程+書籍+博客+教程

四部分匯總

精彩預告

DL 相關(guān)的內(nèi)容只看論文和教程的話還是遠遠不夠的,必須要親自上陣寫代碼,所以,下一次我們會給大家特別介紹關(guān)于 DL 領(lǐng)域的一些實踐案例,而這些實踐很多都是用到了上面提到的部分數(shù)據(jù)集,這也是剛剛說的埋下的伏筆,敬請期待。

更多鏈接與詳情可訪問原文:

https://github.com/astorfi/Deep-Learning-World#image

來源:AI科技大本營,Jane

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
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