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深度学习之TensorFlow:入门、原理与进阶实战 — 书籍拆解

读到哪:未读。 readState 不是 read/partial 的书不能当锚

作者待填
版次2018 版
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许可自购/个人收藏
来源主人个人藏书,2026-08 放入收件箱
清洗删页眉页脚 662 行、页码 1043 行、断词接回 0 处

我们重写的拆解(0 章)

(还没写。拆解是这本书对我们的真正产出——底下的元数据只是索引。)

为什么收它

要查某个网络结构的中文详解时可用。

合法性

自购/个人收藏。来源:主人个人藏书,2026-08 放入收件箱。原始文件不入库,转码文本入库(私有库)。

出版方怎么说

(起草参考,不是我们的判断。真正的「覆盖什么/不覆盖什么」写进 frontmatter 的 claims / notCovered)

它覆盖什么、不覆盖什么

(还没读到能下判断的程度。claims / notCovered 空着就是空着,不猜。)

怎么引用它

(依据: book=shen-du-xue-xi-zhi-tensorflow §第4章 TensorFlow编程基础)

章节名对不上会被 lab:validate 拦下;页码锚(§p.123)同样可用。

结构(12 段,共 1215k 字符)

章节规模
01第1章 快速了解人工智能与TensorFlowp.23–2915.3k
02第2章 搭建开发环境p.30–4043.2k
03第3章 TensorFlow基本开发步骤——以逻辑回归拟合二维数据为例p.41–5328.1k
04第4章 TensorFlow编程基础p.54–104208.4k
05第5章 识别图中模糊的手写数字(实例21)p.105–11626.3k
06第6章 单个神经元p.117–13946.9k
07第7章 多层神经网络——解决非线性问题p.140–17193.2k
08第8章 卷积神经网络——解决参数太多问题p.172–230140.7k
09第9章 循环神经网络——具有记忆功能的网络p.231–366322.3k
10第10章 自编码网络——能够自学习样本特征的网络p.367–41192.1k
11第11章 深度神经网络p.412–44971.8k
12第12章 对抗神经网络(GAN)p.450–511127.0k

我们自己的读书笔记(0 篇)

(还没有。读完某章后写进 docs/shen-du-xue-xi-zhi-tensorflow/notes/,那才是这本书对我们的产出。)


本页由 node scripts/book-build.mjs 生成:表格来自转码结果,散文来自书卡正文。不要手改本页。