分类目录归档:Books

迁移学习-Books


《迁移学习》由机械工业出版社出版,作者包括杨强、张宇、戴文渊、潘嘉林等,译者有庄福振等。以下是这本书的读书摘要:

一、书籍主要内容

  1. 迁移学习基础

• 本书开篇可能介绍了迁移学习的基本概念,包括什么是迁移学习,它与传统机器学习方法的区别和联系。

• 解释了迁移学习的重要性和应用场景,例如在数据稀缺或标注成本高昂的情况下,迁移学习如何发挥作用。

  1. 理论与方法

• 深入探讨了迁移学习的理论基础,包括不同的学习范式和策略,如基于实例的迁移、基于特征的迁移、基于模型的迁移等。

• 对各种迁移学习算法进行了详细讲解,包括它们的原理、优缺点,以及在不同数据分布和任务场景下的适用性。

  1. 应用领域
  2. ...

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机器学习方法


《机器学习方法》由李航著,由清华大学出版社出版。以下是这本书的摘要:

一、书籍主要内容

  1. 机器学习基础

• 本书首先介绍了机器学习的基本概念和理论基础,包括监督学习、非监督学习和强化学习等不同类型的学习范式。

• 对机器学习中的数据处理、特征工程等基础操作进行了讲解,这些是构建有效机器学习模型的重要步骤。

  1. 模型与算法

• 详细介绍了各类机器学习模型和算法,包括但不限于线性模型、决策树、支持向量机(SVM)、朴素贝叶斯等传统机器学习算法。

• 作者可能深入探讨了这些算法的原理、优缺点,以及在不同场景下的应用方法。例如,线性模型在回归问题中的应用,决策树在分类问题中的优势等。

  1. 深度学...

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机器学习资产定价


《机器学习资产定价》(Machine Learning in Asset Pricing)是由Stefan Nagel所著,由中国工信出版集团出版,王熙翻译。以下是这本书的摘要:

一、书籍主要内容

  1. 资产定价与机器学习的融合

• 本书探讨了如何将机器学习技术应用于资产定价领域。传统的资产定价方法往往基于统计模型和经济理论,而机器学习提供了一种数据驱动的方法来挖掘资产价格中的复杂模式。

• 书中介绍了资产定价的基本概念,包括风险与回报的关系、资本资产定价模型(CAPM)等,并讨论了这些传统模型在现代金融市场中的局限性。

  1. 机器学习技术在资产定价中的应用

• 详细介绍了各种机器学习算法在...

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机器学习实战:基于Scikit - Learn、Keras和TensorFlow


机器学习概览

端到端的机器学习项目

分类

训练模型

支持向量机

决策树

集成学习和随机森林

降维

无监督学习技术

Keras人工神经网络简介

训练深度神经网络

使用Tensorflow 自定义模型和训练

使用Tensorflow加载和预处理数据

使用卷积神经网络进行深度计算机视觉

使用RNN 和CNN 处理序列

基于RNN 和注意力机制的自然语言处理

自动编码器,GAN 和扩散模型

强化学习

大模型训练和部署TensorFlow模型

《机器学习实战:基于Scikit - Learn、Keras和TensorFlow》是一本由奥雷利安·杰龙(Aurélien Géron)所著的书...

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人工智能经济学


《人工智能经济学》这本书深入探讨了人工智能在经济领域的应用和影响。

一、主要内容

  1. 基础概念

• 本书开篇可能介绍了人工智能的基本概念,包括机器学习、深度学习等技术,并解释了这些技术如何基于Scikit - Learn、Keras和TensorFlow等框架实现。

• 书中阐述了人工智能作为一种通用技术,对现代生产力的影响,讨论了科技乐观主义和悲观主义的不同观点,并分析了人工智能在当前经济环境下的实际表现。

  1. 技术元素

• 详细介绍了人工智能的技术元素,包括通用机器学习、深度学习、强化学习等。这些技术在不同领域有着广泛的应用,如自然语言处理、图像识别等。

• 书中可能还探讨了技术进步...

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OpenAI API接口应用实战


图片中展示的是一本书,书名为《OpenAI API接口应用实战》,作者是雷韦韦春,由清华大学出版社出版。

这本书的主要内容包括:

• 按照从0到1的顺序,引导读者深入理解OpenAI API。

• 介绍10大核心API,涵盖从自然语言处理到复杂数据分析等多个领域。

• 提供12个关键应用场景,帮助读者精准应用OpenAI API。

• 展示3个标杆案例,呈现OpenAI API的创新应用。

书的封面还提到了一些卖点,例如解锁智能变革的力量,引领读者走在技术创新的前沿,并且有超值赠送、视频课程等内容。

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MLOps权威指南:Practical MLOps - Operationalizing Machine Learning Models


一、书籍总结

《MLOps权威指南:Practical MLOps - Operationalizing Machine Learning Models》是由O'Reilly出版的一本专注于MLOps(机器学习运维)领域的书籍,作者是Noah Gift和Alfredo Deza。

这本书主要探讨如何将机器学习模型投入实际生产运营,涵盖了从模型开发到部署和维护的整个过程。它旨在帮助数据科学家、工程师和运维人员理解和实践MLOps,确保机器学习模型在生产环境中的可靠性、可扩展性和高效性。

书中可能包含以下几个方面的内容:

  1. MLOps基础

• 介绍MLOps的基本概念和重要性,解释为什么需...

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通用人工智能:从AIGC到大模型——迈向通用人工智能时代


一、书籍摘要

《通用人工智能:从AIGC到大模型——迈向通用人工智能时代》由田杰华、易欢欢著,由中国出版集团出版。该书涵盖了通用人工智能(AGI)领域的多个重要方面,从OpenAI API接口应用实战出发,探讨了AIGC(人工智能生成内容)到大模型的发展路径,旨在为读者揭示迈向通用人工智能时代的技术趋势和实践方法。

二、内容框架整理

  1. 基础与背景

• 通用人工智能的定义与发展历程

• 介绍通用人工智能的概念,阐述其与传统人工智能的区别。

• 回顾AGI的发展历史,包括关键的技术突破和理论进展。

• AIGC的兴起与应用

• 解释AIGC的概念和技术基础,如自然语言处理、图像生成等。

•...

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MLOps工程实践:工具、技术与企业级应用


一、书籍总结

《MLOps工程实践:工具、技术与企业级应用》是一本专注于MLOps(机器学习运维)领域的专业书籍。该书由陈雨强、郑曌、谭中意、卢冕等人著,由机械工业出版社出版。

MLOps是将机器学习模型从研究阶段推向生产环境,并确保其在生产中高效、稳定运行的一套实践方法。这本书旨在帮助读者深入理解MLOps的概念、工具和技术,并提供企业级应用的实践经验。

书中可能涵盖以下几个方面:

  1. MLOps基础概念

• 解释什么是MLOps,为什么它在现代企业中变得越来越重要。

• 介绍MLOps的发展历程和现状,以及它与传统软件开发运维(DevOps)的区别和联系。

  1. 工具与技术

• 详细介...

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可解释AI实战(PyTorch版)


《可解释AI实战(PyTorch版)》读书笔记

一、书籍基本信息

• 书名:《可解释AI实战(PyTorch版)》

• 作者:[英]阿杰伊·塔姆佩(Ajay Thampi)

• 译者:叶伟民、朱明超、刘华、叶孟良、袁敏

• 出版社:清华大学出版社

二、书籍主要内容

(一)可解释AI的背景与意义

  1. AI的黑箱问题

• 在现代人工智能领域,尤其是深度学习中,模型的复杂性导致了“黑箱”现象。即模型能够做出准确的预测,但很难解释其背后的决策过程。这种不可解释性在许多关键领域(如医疗、金融、法律等)带来了风险和挑战。

• 例如,在医疗诊断中,如果一个AI模型预测患者患有某种疾病,但无法解释其依据...

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