在引入開源Deeplearning4j(DL4J)庫用于開發(fā)產(chǎn)品級工作流之前,作者Josh Patterson和Adam Gibson介紹了深度學(xué)習(xí)——調(diào)優(yōu)、并行化、向量化及建立管道——任何庫所需的基礎(chǔ)知識。通過真實(shí)的案例,你將學(xué)會在Spark和Hadoop上用DL4J訓(xùn)練深度網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)并運(yùn)行深度學(xué)習(xí)工作流的方法和策略。
* 深入機(jī)器學(xué)習(xí)一般概念,特別是深度學(xué)習(xí)相關(guān)概念
* 理解深度網(wǎng)絡(luò)如何從神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)演化
* 探索主流深度網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),包括Convolutional和Recurrent
* 學(xué)習(xí)如何將特定的深度網(wǎng)絡(luò)映射到具體的問題
* 一般神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和特定深度網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)調(diào)優(yōu)基礎(chǔ)概覽
* 為不同的數(shù)據(jù)類型使用DL4J的工作流工具DateVec實(shí)現(xiàn)向量化
* 學(xué)習(xí)如何在Spark和Hadoop本地使用DL4J
Josh Patterson目前是Skymind的現(xiàn)場工程副總裁。他此前曾在Cloudera擔(dān)任高級解決方案架構(gòu)師,在Tennessee Valley Authority擔(dān)任機(jī)器學(xué)習(xí)和分布式系統(tǒng)工程師。 n
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Adam Gibson是Skymind的CTO。Adam曾與財富500強(qiáng)企業(yè)、對沖基金、公關(guān)公司和創(chuàng)投加速器等機(jī)構(gòu)合作,創(chuàng)建它們的機(jī)器學(xué)習(xí)項(xiàng)目。他在幫助這些公司處理和闡釋大規(guī)模實(shí)時數(shù)據(jù)方面頗具深厚經(jīng)驗(yàn)。 n
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