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Python贝叶斯深度学习

Python贝叶斯深度学习

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  • 作者:(英) 马特·贝纳坦, 约赫姆·吉特马, 玛丽安·施耐德著
  • 出版时间:2024/10/1
  • ISBN:9787302672166
  • 出 版 社:清华大学出版社
适用读者:本书适用于正在寻找通过概率深度学习开发更强大的深度学习模型的方法的研究人员和开发人员
  • 中图法分类:TP181 
  • 页码:214页
  • 纸张:
  • 版次:
  • 开本:24cm
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本书介绍了解贝叶斯神经网络的基本原理, 了解不同的关键BNN实现/近似之间的权衡, 了解概率DNN在生产背景下的优势, 指导如何实现各种BDL方法, 以及如何将这些方法应用于现实世界中的问题, 了解如何评估BDL方法并为特定任务选择最佳方法。通过本书, 读者将了解预测任务中不确定性估计的重要性, 并将了解各种用于产生原则性不确定性估计的贝叶斯深度学习方法。读者将在这些方法的实施过程中得到指导, 并将学习如何选择和在现实世界中应用贝叶斯深度学习方法。在本书结束时, 读者将对贝叶斯深度学习和其所提供的优势具有很好的理解, 并能够开发贝叶斯深度学习模型, 以帮助使自己的应用更加强大。
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