【导读】zergtant在Github维护了pytorch handbook,是一本开源的书籍,目标是帮助那些希望和使用PyTorch进行深度学习开发和研究的朋友快速入门,其中包含的Pytorch教程全部通过测试保证可以成功运行。
https://github.com/zergtant/pytorch-handbook
这是一本开源的书籍,目标是帮助那些希望和使用PyTorch进行深度学习开发和研究的朋友快速入门。
由于本人水平有限,在写此教程的时候参考了一些网上的资料,在这里对他们表示敬意,我会在每个引用中附上原文地址,方便大家参考。
深度学习的技术在飞速的发展,同时PyTorch也在不断更新,且本人会逐步完善相关内容。
PyTorch 简介
PyTorch 环境搭建
PyTorch 深度学习:60分钟快速入门(官方)
张量
Autograd:自动求导
神经网络
训练一个分类器
选读:数据并行处理(多GPU)
相关资源介绍
张量
自动求导
神经网络包nn和优化器optm
数据的加载和预处理
深度学习基础及数学原理
神经网络简介
卷积神经网络
循环神经网络
logistic回归二元分类
CNN:MNIST数据集手写数字识别
RNN实例:通过Sin预测Cos
Fine-tuning
visdom
tensorboardx
transforms的常用操作总结
pytorch的损失函数总结
pytorch的优化器总结
项目地址:
https://github.com/zergtant/pytorch-handbook
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