PyTorch框架班
课程介绍
1.超口碑|手把手教你洞悉PyTorch模型训练过程,彻底掌握pytorch基础原理!
课程学习入口
2.【随到随学】Pytorch框架班
3.【跟班学】Pytorch框架班第五期
学员福利
1.人工智能学习路线
2.GPU
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🍬Week 1
- Pytorch简介及环境配置
- Pytorch基础数据结构——张量
- 张量操作与线性回归
- 计算图与动态图机制
- autograd与逻辑回归
🍚Week2
- 数据读取机制DataLoader与Dataset
- 数据预处理transforms模块机制
- 二十二种transforms数据预处理方法
- 学会自定义transforms方法
🍜Week3
- nn.Module与网络模型构建步骤
- 模型容器与AlexNet构建
- 网络层中的卷积层
- 网络层中的池化层、全连接层和激活函数层
🍖Week4
- 权值初始化
- 损失函数(一)
- Pytorch的14种损失函数
- 优化器optimizer的概念
- torch.optim.SGD
🍹Week5
- 学习率调整
- TensorBoard简介与安装
- TensorBoard使用(一)
- TensorBoard使用(二)
- hook函数与CAM
🍦Week6
- weight_decay
- dropout
- Batch Normalization
- Layer Normalization、Instance
- Normalization和Group Normalization
🍭Week7
- 模型保存与加载
- Finetune
- GPU的使用
- Pytorch中常见报错
🍷Week8
- 图像分类一瞥
- 图像分割一瞥
- 目标检测一瞥(上)
- 目标检测一瞥(下)
🍾Week9
- 对抗生成网络一瞥
- 循环神经网络一瞥