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01 打造開發環境: TensorFlow和Keras1.1 人工智慧、機器學習和深度學習的關係1.2 什麼是機器學習?1.3 什麼是深度學習?1.4 TensorFlow與Keras1.5 建置Anaconda開發環境1.6 TensorFlow及Keras安裝1.7 設定TensorFlow的GPU支援02 機器學習起點:多層感知器(MLP)2.1 認識多層感知器(MLP)2.2 認識Mnist資料集2.3 多層感知器模型資料預處理2.4 多層感知器實戰:Mnist手寫數字圖片辨識2.5 模型儲存和載入2.6 模型權重的儲存和載入2.7 建立多個隱藏層03 影像識別神器:卷積神經網路(CNN)3.1 卷積神經網路(CNN)基本結構3.2 認識Kaggle Cats and Dogs Dataset資料集3.3 卷積神經網路實戰:圖片辨識3.4 模型權重的儲存和載入04 自然語言處理利器:循環神經網路(RNN)4.1 循環神經網路(RNN)基本結構4.2 認識外幣匯率查詢資料集4.3 循環神經網路外幣匯率預測4.4 模型權重的儲存和載入4.5 長短期記憶(LSTM)05 機器學習雲端開發工具:Google Colab5.1 Colab:功能強大的虛擬機器5.2 在Colab中進行機器學習06 體驗機器學習雲端平台:Microsoft Azure6.1 專題方向6.2 電腦視覺資源6.3 臉部辨識資源6.4 文字語言翻譯資源07 臉部辨識登入系統:Azure臉部辨識應用7.1 專題方向7.2 Azure臉部客戶端程式庫7.3 刷臉登入系統08 自然語言處理:文字雲與文章自動摘要8.1 專題方向8.2 Jieba模組8.3 文字雲8.4 文章自動摘要09 語音辨識應用:YouTube影片加上字幕9.1 專題方向9.2 語音辨識9.3 影片字幕製作10 投資預測實證:股票走勢分析10.1 專題方向10.2 台灣股市資訊模組10.3 股票分析10.4 股票預測11 自動標示物件:用Haar特徵分類器擷取車牌11.1 專題方向11.2 準備訓練Haar特徵分類器資料11.3 建立車牌號碼Haar特徵分類器模型11.4 使用Haar特徵分類器模型12 無所遁形術:即時車牌影像辨識12.1 專題方向12.2 車牌號碼機器學習訓練資料12.3 建立車牌辨識系統
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