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2019年.NET下的深度学习应用实践.pdf

上传人: 云闲 编号:97969 2021-01-01 34页 14.07MB

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本文主要介绍了2019年.NET Core在中国的深度学习应用实践。文章分为四个部分:研发流程和方法、实践案例、经验技巧以及发展趋势。 在研发流程和方法部分,提到了一般性的研发流程,包括问题的切入与分析,以及模型的方向性选择。线性简单模型、树类模型、传统机器学习和深度学习都是在模型选择中可以尝试的方向。 实践案例部分包括了基于分类方法的人脸识别、图像清晰度提升以及图像的语义分割等案例。这些案例展示了深度学习在各个领域的应用,如人脸识别、图像处理等。 经验技巧部分分享了深度学习开发中的关键经验,如充足的数据、数据预处理、学习速率的选择等。还提到了如何寻找过拟合的点,以及在小数据集上进行过拟合验证的方法。 最后,在发展趋势部分,文章预测了深度学习在技术层面和应用层面的发展趋势,如深度学习可视化、无监督或半监督学习、混合学习模型等。同时,还提到了深度学习在金融、教育、医疗、电商和安防等领域的应用前景。
"深度学习在 .NET 下的应用实践有哪些?" "如何利用 .NET 深度学习库工具进行模型训练?" "深度学习在金融、教育、医疗等领域的具体应用案例分享?"
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