龍紋身的女孩【千禧三部曲.全球破億犯罪經典】
參考書115學年度上學期

StatQuest 圖解神經網路與深度學習

活動訊息

閱讀漫遊錄-2026上半年暢銷榜

內容簡介

https://youtu.be/jIjhBrzcaTQ

☆★☆Youtube頻道訂閱超過160萬☆★☆
☆★☆影片觀看次數突破9200萬次☆★☆
☆★☆StatQuest with Josh Starmer幕後創作者繁體中文書☆★☆
☆★☆看漫畫學習神經網路與深度學習☆★☆

Josh Starmer博士在YouTube的影片觀看次數突破9200萬次(截至2026年6月的數據),他幫助世界各行各業的人贏得數據科學競賽、通過考試、順利畢業、成功求職或晉升,因此被大家譽為「矽谷守護神」。
本書是面對大眾的神經網路與深度學習科普書籍,延續了Josh Starmer博士暢銷書《StatQuest圖解機器學習》的視覺化表達形式與幽默的語言風格。書中並未簡化核心概念,而是將複雜的AI技術拆解為一個個演算法小片段,透過串連這些片段,清楚呈現神經網路的構成邏輯,以及AI技術的誕生原理,引導讀者更深入透徹的理解神經網路與深度學習的本質。同時,本書注重理論與實踐的結合,每一個核心概念都有搭配PyTorch實作教學,手把手教讀者從零開始編寫神經網路程式碼。
全書兼顧扎實的基礎理論與落地的實踐操作,內容上從統計基礎知識逐步延伸至神經網路核心原理,搭配完整的PyTorch程式碼,非常適合AI技術入門者基礎學習。

作者

Josh Starmer
YouTube熱門頻道「StatQuest with Josh Starmer」的幕後創作者。他以創新的視覺呈現方式和獨特的教學風格,向全世界好奇的人們解釋了統計學、資料科學和機器學習的概念與演算法。
StatQuest幫助世界各行各業的人贏得資料科學競賽、通過考試、順利畢業、成功求職或晉升。因此,Josh被大家譽為「矽谷守護神」;他也被譽為「統計學的比爾•奈」,因為他以趣味橫生的方式使機器學習這一話題變得引人入勝;還有人讚譽他為「資料的鮑伯•魯斯」,因為他拒絕炒作,通過輕鬆幽默的歌曲幫助人們減輕學習壓力。

目錄

第1章 神經網路和人工智慧的基本原理
神經網路:主要思維1
神經網路:主要思維2
啟動函數:主要思維
神經網路的實際應用:詳解
PyTorch:基本神經網路

第2章 使用反向傳播優化權重和偏置
反向傳播:主要思維
優化單個權重:詳解
優化單個權重:求導
優化單個權重:梯度下降法
SGD和Adam法:主要思維
優化所有權重:主要思維
優化所有參數:等式
優化所有參數:求導
優化所有參數:梯度下降法
PyTorch:反向傳播

第3章 多輸入多輸出的神經網路
多輸入多輸出:主要思維
多輸入多輸出的實際應用:詳解
PyTorch:多輸入多輸出的神經網路

第4章 使用ArgMax和SoftMax簡化輸出
ArgMax和SoftMax:主要思維
ArgMax:詳解
SoftMax:詳解
PyTorch:ArgMax函數和SoftMax函數

第5章 透過交叉熵提升訓練效率
交叉熵:主要思維
交叉熵:詳解
交叉熵與反向傳播

第6章 卷積神經網路和圖像分類
卷積神經網路:主要思維
卷積神經網路:詳解
PyTorch:卷積神經網路

第7章 循環神經網路與股票預測
循環神經網路:主要思維
循環神經網路:詳解
循環神經網路:反向傳播
梯度消失/梯度爆炸問題

第8章 長短期記憶網路與更好的股票預測
長短期記憶網路:主要思維
長短期記憶網路:詳解
長短期記憶網路:實際應用
PyTorch:長短期記憶網路

第9章 詞嵌入技術在單詞數值化中的應用
詞嵌入:主要思維
優化單個權重:詳解
PyTorch:詞嵌入

第10章 編碼器—解碼器架構與機器翻譯
編碼器—解碼器架構:主要思維
編碼器—解碼器架構:詳解
PyTorch編碼器解碼器模型

第11章 注意力機制與更好的機器翻譯
注意力機制:主要思維
優化單個權重:詳解
PyTorch:注意力機制

第12章 Transformer架構與更強大的機器翻譯
Transformer:主要思維
Transformer:編碼器詳解
Transformer:解碼器詳解
Transformer:層的歸一化
Transformer:相似度的度量
Transformer:多頭注意力
Transformer:額外的全連接層
Transformer:堆疊子單元
Transformer:模型訓練/
PyTorch:基於編碼器解碼器Transformer模型的架構

第13章 僅解碼器Transformer架構與海量文本生成
僅解碼器Transformer:主要思維
僅解碼器Transformer:詳解
僅解碼器Transformer:模型訓練
PyTorch:僅解碼器Transformer

第14章 僅編碼器Transformer在分類與聚類中的應用
僅編碼器Transformer:主要思維
僅編碼器Transformer:詳情
僅編碼器Transformer:實際應用
僅編碼器Transformer:模型訓練
僅編碼器Transformer:透過預訓練模型的程式碼實現

致謝

附錄 在課堂裡學過,但需要溫習的知識 (至深智官網下載)

序/導讀

致謝
首先,謹向以下在Patreon與YouTube上支持StatQuest的朋友致上最誠摯的感謝:WayOffTrack、E.Johnson、J.Gaynes、Adila、J.Butt、M.與Scola,正因有諸位的支持,我的工作才能持續推進。
特別感謝文字編輯Wendy Spitzer。她為本書投入許多心力,不僅修正了大量文字錯誤,也針對可讀性提供了寶貴建議,讓每個概念都能清楚、精準地呈現。
技術審校團隊Adila、Reda Merzouki、Luis Serrano、Terry Smith、Ashwani Singh和Samuel Judge同樣功不可沒。他們在版面設計、數學推導等多個面向提供了專業支援,在此一併致謝。
同時也感謝Pramod與Minaaz Khera,協助本書順利在印度完成印製。
若沒有Adrian Wälchli的協助,我就無法完成任何與PyTorch相關的程式碼。衷心感謝他在整個過程中提供的指導與支持。
最後,謹向Will Falcon及Lightning AI團隊致謝,並特別感謝Nikita、Sebastian、Jirka、JP與Laura的參與與貢獻。

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    • 語言
    • 中文繁體
    • 裝訂
    • 紙本平裝
    • ISBN
    • 9786267889596
    • 分級
    • 普通級
    • 頁數
    • 288
    • 商品規格
    • 23*17*1.66
    • 出版地
    • 台灣
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    • 全齡適讀
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    • 級別

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