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To study pytorch can improve myself about deeplearing, so it is excited to create the repository. 为了更够更好地学习基于框架pytorch的深度学习,特地创建该仓库,用于记录如何通过pytorch完成深度学习的任务(如:文本分类、图像分类、语义分割、实例分割、目标检测等),同时也会不断更新一些像自编码器、自注意力机制等概念的复现,也会不断学习生成式对抗网络(GAN)等内容

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由于还在不断学习,仓库的更新可能不及时,望见谅

以下内容均本人为学习深度学习个人创建,如果有什么欠缺之处,欢迎来扰!QQ:1091627587!或者 email:lyhyun318925@gmail.com, 1091627587@qq.com

内容介绍

  • 本教程重在实操如何完成深度学习基本任务(如目标检测、文本分类、机器翻译等),如果需要了解API可查阅PytorchAPI
  • 该仓库主要存放代码,读者可以根据阅读代码来理解相关模型或者任务的具体实现,讲解部分并未开始,I will do it in the future!
  • 本教程基于pycharm环境下编写,主要以preprocess.py、models.py、train.py、test.py四个文件构成code,模块化编写希望读者能够喜欢
  • docs文件夹下存放的建仓库准备的东西(如:图片),读者可以不关心
  • 每个任务一般都会创建codedataset两个文件夹,分别存放代码和对应任务数据集
  • 作者使用的数据集都是方便获取的,如果实在搜索不到,可以与我联系
  • 目前只更新了AE、Image、NLP内容,其余还未开始进行

❗❗❗❗❗❗

  • 同时,作者也会不断地将pycharm环境写的代码,转换为jupyter notebook版本的讲解代码,方便大家理解!!

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学习板块介绍

图像(Image)

自然语言处理(NLP)

生成式对抗网络(GAN)

VIT(Vision Transformer)

trick

关于训练过拟合的小技巧(如:交叉验证)

自编码器(AE)

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To study pytorch can improve myself about deeplearing, so it is excited to create the repository. 为了更够更好地学习基于框架pytorch的深度学习,特地创建该仓库,用于记录如何通过pytorch完成深度学习的任务(如:文本分类、图像分类、语义分割、实例分割、目标检测等),同时也会不断更新一些像自编码器、自注意力机制等概念的复现,也会不断学习生成式对抗网络(GAN)等内容

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