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  • 《深度学习初探:使用TensorFlow和Keras构建你的第一个神经网络》



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    文章目录

    • 《深度学习初探:使用TensorFlow和Keras构建你的第一个神经网络》
      • 摘要
      • 引言
      • 正文
        • 1. 深度学习与神经网络简介
        • 2. TensorFlow与Keras的魅力
          • 2.1 TensorFlow简介
          • 2.2 Keras简介
        • 3. 构建你的第一个神经网络
          • 3.1 准备数据
          • 3.2 构建模型
          • 3.3 训练模型
        • 4. 评估模型
      • 总结
      • 参考资料
    • 原创声明

    《深度学习初探:使用TensorFlow和Keras构建你的第一个神经网络》

    在这里插入图片描述

    摘要

    🐯 猫头虎博主 为您带来:深度学习正在改变我们看待计算机视觉、自然语言处理等领域的方式。如何入门并构建您的第一个模型呢?本文将为您详解如何使用TensorFlow和Keras两大神器轻松构建神经网络。 深度学习入门、TensorFlow基础、Keras教程、构建神经网络。

    引言

    🚀 深度学习,尤其是神经网络,正在为AI领域带来革命性的变革。对于初学者来说,选择合适的工具并了解基本概念是至关重要的第一步。TensorFlow和Keras由于其友好性和强大的功能,成为了许多开发者的首选。

    正文

    1. 深度学习与神经网络简介

    🔍 深度学习是机器学习的一个子集,主要使用神经网络来模拟人的思维方式,从而实现学习。
    在这里插入图片描述

    2. TensorFlow与Keras的魅力

    2.1 TensorFlow简介

    🌐 TensorFlow是一个由Google开发的开源框架,用于构建和部署机器学习模型。

    在这里插入图片描述

    2.2 Keras简介

    📖 Keras是一个高级神经网络API,它能够在TensorFlow、CNTK或Theano上运行。

    3. 构建你的第一个神经网络

    3.1 准备数据

    🔢 首先,我们需要数据。为简单起见,我们使用经典的MNIST数据集。

    import tensorflow as tf
    
    mnist = tf.keras.datasets.mnist
    (x_train, y_train), (x_test, y_test) = mnist.load_data()
    
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    3.2 构建模型

    🛠 使用Keras轻松定义模型。

    model = tf.keras.models.Sequential([
        tf.keras.layers.Flatten(input_shape=(28, 28)),
        tf.keras.layers.Dense(128, activation='relu'),
        tf.keras.layers.Dropout(0.2),
        tf.keras.layers.Dense(10, activation='softmax')
    ])
    
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    3.3 训练模型

    🚀 定义损失函数、优化器并训练模型。

    model.compile(optimizer='adam',
                  loss='sparse_categorical_crossentropy',
                  metrics=['accuracy'])
    
    model.fit(x_train, y_train, epochs=5)
    
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    4. 评估模型

    🎯 使用测试数据集评估模型的准确性。

    model.evaluate(x_test, y_test)
    
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    在这里插入图片描述

    总结

    😇 深度学习和神经网络为AI领域带来了巨大的潜力。通过TensorFlow和Keras,我们可以轻松地构建和训练模型,开启AI的探索之旅。

    参考资料

    1. TensorFlow官方文档
    2. Keras官方文档
    3. 深度学习入门 | MIT Press
    4. MNIST数据集详解

    👩‍💻 猫头虎博主期待与您下次的相遇!一起探索深度学习的奥秘!🌟🚀

    原创声明

    ======= ·

    • 原创作者: 猫头虎

    作者wx: [ libin9iOak ]

    学习复习
    ✔✔

    本文为原创文章,版权归作者所有。未经许可,禁止转载、复制或引用。

    作者保证信息真实可靠,但不对准确性和完整性承担责任。

    未经许可,禁止商业用途。

    如有疑问或建议,请联系作者。

    感谢您的支持与尊重。

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  • 原文地址:https://blog.csdn.net/qq_44866828/article/details/132797097
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