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MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:146

题名/责任者:
深入理解Transformer自然语言处理:使用Python、PyTorch、TensorFlow、BERT、RoBERTa为NLP构建深度神经网络架构/(法)丹尼斯·罗思曼著 马勇[等]译
出版发行项:
北京:北京理工大学出版社,2023
ISBN及定价:
978-7-5763-2893-6/CNY99.00
载体形态项:
14, 267页:图;24cm
并列正题名:
Transformers for natural language processing:build innovative deep neural network architectures for NLP with Python, PyTorch,TensorFlow, BERT, RoBERTa, and more
其它题名:
使用Python、PyTorch、TensorFlow、BERT、RoBERTa为NLP构建深度神经网络架构
个人责任者:
(法) 罗思曼 (Rothman, Denis) 著
个人次要责任者:
马勇
学科主题:
自然语言处理
中图法分类号:
TP391
一般附注:
颉腾科技
责任者附注:
丹尼斯?罗思曼, 毕业于索邦大学和巴黎狄德罗大学, 设计了第一个word2matrix专利嵌入和向量化系统。他开始了自己的职业生涯, 创作了第一批人工智能认知自然语言处理 (Natural Language Processing, NLP) 聊天机器人和其他公司的自动语言教师。
提要文摘附注:
本书详细介绍了Transformer架构及其在NLP中的创新应用, 为读者提供了全面的知识体系和实践经验。作者以通俗易懂的方式解释复杂概念, 引导读者逐步掌握深度学习和NLP的核心原理。无论您是NLP研究者、数据科学家、计算机科学学生还是技术创业者, 本书都为您提供了深入理解和应用Transformer模型的关键指南。通过本书, 读者将掌握构建高性能NLP应用所需的关键技能, 助力您在人工智能领域取得更大成就。
全部MARC细节信息>>
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态 还书位置
TP391/666 60336434   临安自科(N-Z)(2F)(信息工程学院)     可借 临安自科(N-Z)(2F)(信息工程学院)
TP391/666 60336435   临安自科(N-Z)(2F)(信息工程学院)     可借 临安自科(N-Z)(2F)(信息工程学院)
TP391/666 72554502   自然书库(3F东)     可借 自然书库(3F东)
TP391/666 72554503   自然书库(3F东)     可借 自然书库(3F东)
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