纸质书:《动手学深度学习》

纸质书:《动手学深度学习》

zh.d2l.ai

更新: 2025-05-20
访问: 4,703次
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基本信息

  • 收录时间 2025-05-20
  • 所属国家 中国
  • 全球排名 #-
  • 语言支持 中文
  • 费用类型 免费 + 高级订阅

功能评分

易用性 9.0/10
功能丰富度 8.8/10
内容质量 9.2/10
性价比 8.5/10

标签分类

动手学深度学习 新增PaddlePaddle实现 术语标注 样式 用词规范 语言表述 卷积神经网络 PyTorch 实战 机器学习入门 深度学习在线教程 循环神经网络 医疗影像深度学习实践

详情介绍

  • 站点名称:纸质书《动手学深度学习》配套在线学习平台
  • 站点 URL:https://zh.d2l.ai/
  • Title:动手学深度学习:在线教程与代码实践
  • Keywords:动手学深度学习,深度学习在线教程,PyTorch 实战,卷积神经网络,循环神经网络,机器学习入门,医疗影像深度学习实践
  • Description:《动手学深度学习》官方网站提供交互式学习体验,包含可运行的 Jupyter 记事本、代码示例和实战项目。涵盖卷积神经网络、循环神经网络等核心技术,适合学生、工程师和研究人员通过理论与实践结合掌握深度学习。立即访问,开启 AI 学习之旅!

站点简介


《动手学深度学习》在线平台是纸质书的官方配套资源,旨在为用户提供理论与实践深度融合的深度学习学习体验。平台以 Jupyter 记事本为载体,将文字、公式、代码和运行结果整合,支持用户直接修改代码并观察输出,实现 “边学边练”。内容覆盖深度学习基础、卷积神经网络(CNN)、循环神经网络(RNN)、注意力机制等核心领域,并包含 Kaggle 竞赛实战案例,帮助用户快速掌握从数据预处理到模型部署的全流程

平台技术特点包括:

  1. 多框架支持:同时提供 PyTorch 和 MXNet 版本代码,适应不同用户技术偏好
  2. 社区互动:配套讨论区和教学视频,用户可与全球学习者交流并获取最新内容更新
  3. 动态内容生成:通过在线运行代码实时展示结果,降低学习门槛

核心功能


  1. 交互式教程:每个章节均为可运行的 Jupyter 记事本,用户可直接修改代码参数,观察模型输出变化,例如调整卷积核大小观察图像分类效果
  2. 实战项目:涵盖房价预测、图像分类(CIFAR-10)、情感分析等真实场景案例,从数据加载到模型调优全程指导
  3. 多语言支持:中英文内容同步更新,适配不同语言背景用户
  4. 资源下载:提供课件、作业和教学视频,支持离线学习

特点优势


  1. 实践导向:通过代码示例和项目驱动学习,避免纯理论的抽象性,帮助用户快速建立工程思维
  2. 技术前沿:内容持续更新,涵盖 BERT、推荐系统等最新技术,保持与学术和工业界同步
  3. 低门槛适配:无需复杂环境配置,支持在线运行,适合零基础学习者
  4. 社区生态:全球 40 个国家 175 所高校采用,形成活跃的学习社区,用户可获取及时答疑和资源分享

适用人群


  1. 学生群体:适合计算机、人工智能等专业学生,提供从基础到进阶的系统化学习路径,辅助课程学习和毕业设计
  2. 工程师:帮助从业者快速掌握深度学习框架(如 PyTorch)的实际应用,解决图像识别、自然语言处理等领域的工程问题
  3. 研究人员:提供前沿模型的复现代码和论文解读,支持学术研究与创新
  4. 自学者:通过交互式学习和社区支持,降低自学难度,适合希望转行或提升技能的在职人员

使用指南


  1. 访问与注册:直接通过 URL 访问,无需注册即可浏览内容;如需参与讨论,可注册社区账号
  2. 学习路径
    • 新手建议从 “预备知识” 章节开始,巩固数学和编程基础。
    • 进阶用户可直接进入 “实战案例” 模块,结合 Kaggle 竞赛项目提升技能

  3. 代码运行:点击章节中的 “运行” 按钮,可在浏览器中直接执行代码,观察输出结果。若需本地运行,可下载 Jupyter 文件并配置环境
  4. 资源获取:在页面底部可下载课件、作业和教学视频,支持离线学习

常见问题及解决方案


  1. 代码运行报错
    • 问题:代码执行时出现依赖库缺失或版本不兼容。
    • 解决:检查环境配置,确保安装指定版本的 PyTorch 或 MXNet,可参考官方文档中的安装指南

  2. 数学公式显示异常
    • 问题:部分公式无法正常渲染。
    • 解决:刷新页面或清除浏览器缓存,若仍未解决,可尝试使用 Chrome 或 Firefox 浏览器

  3. 社区讨论权限
    • 问题:无法发布或回复讨论。
    • 解决:确认账号已注册并登录,若权限不足,可联系管理员申请认证


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  3. CS231n(斯坦福计算机视觉课程):专注计算机视觉领域,包含大量经典模型解析和代码示例
  4. Kaggle 平台:通过参与竞赛提升实战能力,平台内提供丰富的数据集和开源解决方案

以上推荐资源均以 “理论 + 实践” 为特色,与《动手学深度学习》在线平台共同构建完整的学习生态。

特色功能

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用户评论 (2,348)

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张伟

2023-10-10

这是我用过最好的AI对话工具!写作助手功能太强大了,帮我节省了大量时间。特别是写报告和邮件时,它能快速生成高质量内容。

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李婷

2023-10-08

作为程序员,Copilot和ChatGPT是我每天必用的工具。ChatGPT在解释复杂概念和提供算法思路方面特别出色。强烈推荐!

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王教授

2023-10-05

我在教学中使用ChatGPT作为辅助工具,它能快速生成测验问题和解释复杂概念。但学生需要学会批判性思考,不能完全依赖AI的答案。