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本章将深入讲解卷积神经网络的原理和参数解读,包括卷积、池化、卷积神经网络架构、参数的含义和作用等内容。学生将掌握卷积神经网络的原理和应用,能够理解卷积神经网络各个参数的作用和意义,以及如何优化网络参数以达到更好的性能。
本章将介绍递归神经网络和词向量的原理和解读,包括RNN、LSTM、序列建模、文本生成、文本分类等内容,以及Word2Vec等常用的词向量模型。学生将掌握递归神经网络和词向量的原理和应用,能够实现序列建模和文本生成,以及利用词向量进行文本分类等任务。
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