來源:程序員大咖 2018-06-13 16:13:10
在該項目中,你將使用描述統計學和統計檢驗分析對實驗心理學中的典型現象——斯特魯普效應展開調查,為讀者提供直觀的數據可視化,并根據實驗結果,利用統計推斷得出結論。
項目2:探索泰坦尼克號之謎
NumPy 與 Pandas 是實現數據科學諸多問題最重要的 Python 庫。
在該項目中,你將選擇優達學城提供的泰坦尼克號和棒球運動員中任一數據集,并使用 NumPy 和 Pandas 進行分析,體驗從提出問題到發現成果的整個數據分析過程。
項目3:預測未來房價
模型的評價指標是機器學習建模過程中非常重要的一環。
在該項目中你將利用統計分析工具對觀測數據建立模型,預測新房屋的銷售價格,并評估你的模型的表現好壞。
項目 4: 你的第一個神經網絡
你將學習使用 Numpy ,從零開始搭建你的第一個神經網絡,它將能夠預測共享單車的使用情況。
項目 5: 圖片分類
卷積神經網絡是目前計算機視覺領域最佳的方法。這些網絡可以檢測和識別圖像中的物體。
在這個項目中,你將學習如何在 TensorFlow 中構建卷積神經網絡,并教它學會如何識別與分類圖片中的物體!
項目 6: 生成電視劇劇本
循環神經網絡特別適合處理序列型數據,如文本、音樂、時間序列數據等。
在這個項目中,你將學會使用循環神經網絡生成電視劇臺詞。借助深度學習的力量,你現在也可以是熱門電視劇的編劇!
項目 7: 開發翻譯機器人
神經網絡是近年來推動機器翻譯發展的重要基石。谷歌翻譯和百度翻譯的最新版本都使用了深度學習架構,可以自動將文本從一種語言翻譯成另一種語言。
在這個項目中,你將通過“序列到序列學習”,創造一個可以在你與朋友聊天時即時翻譯的機器人,再也不用擔心語言成為友情的障礙。
項目 8: 生成人臉
正如 Yann LeCun 所說,生成對抗網絡是深度學習最根本的進步之一。
在這個項目中,你將使用生成對抗網絡(GAN)來生成原創的人臉圖像,看看你會“畫”出什么樣的容顏?
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