吴恩达神经网络和深度学习

【前言】

在学习了深度学习和神经网络之后,为什么我要以博客的形式来做笔记?这CSDN有那么多的优秀文章,我自己写的都比不上 别人的我写的真的有意义吗,为什么我要浪费大量的时间去做这项工作?我相信一句话:适合自己的才是最好的。能够把自己学到的讲出来,才说明学会了,这也是一个一个反复学习加强理解的过程,于是就有了以下的文章。
本文章系列是神经网络和深度学习的笔记,将从基础入门,介绍相关概念,然后一步步搭建起小型的神经网络。我使用的是吴恩达的学习课程,特别感谢吴恩达同志以及其他先辈们对ai领域做出的贡献。
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以下是在神经网络和深度学习的学习笔记

课程名称:《神经网络和深度学习》--Andrew Ng
《神经网络和深度学习(1)-- 什么是神经网络》                       传送门
《神经网络和深度学习(2)-- 激活函数》                                  传送门
《神经网络和深度学习(3)-- 神经网络输入的表示》               传送门
《神经网络和深度学习(4)--符号约定》                                 传送门
《神经网络和深度学习(5)-- 逻辑回归》                                传送门
《神经网络和深度学习(6)-- 损失函数代价函数和目标函数》 传送门
《神经网络和深度学习(7)-- 梯度下降算法》                         传送门
《神经网络和深度学习(8)-- 向量化》                                     传送门
吴恩达神经网络和深度学习(编程作业)--具有神经网络思维的逻辑回归 传送门
吴恩达神经网络和深度学习(编程作业)--具有一个隐藏层的神经网络 传送门
吴恩达神经网络和深度学习(编程作业)--具有多个隐藏层的神经网络 传送门
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