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pytorch · 4 篇 ·首发 2026-03-28 ·最后更新 2026-03-28

PyTorch 深度学习基础

从张量到自动微分再到线性回归实战。

2026-03-28

PyTorch 张量的创建与常用操作

pytorch·01

系统梳理 PyTorch 张量从创建、dtype/device 到 NumPy 互转、运算(in-place / 矩阵乘法)以及拼接(cat / stack)的关键用法与注意事项。

PyTorch张量NumPy
2026-03-28

PyTorch 张量的索引与形状操作

pytorch·02

从深度学习训练实战出发,系统讲清索引、形状变换与常见运算,帮助你减少维度错误并提升代码可维护性。

PyTorch张量索引
2026-03-28

PyTorch 自动微分(Autograd)入门与实践

pytorch·03

从计算图、backward、梯度累积到 detach/no_grad,系统讲清 PyTorch 自动微分在训练中的核心机制与常见坑。

PyTorch自动微分反向传播
2026-03-28

PyTorch 线性回归实战:从零实现训练闭环

pytorch·04

以一元线性回归为例,系统讲清数据构造、mini-batch 训练、MSE 损失、梯度下降更新和可视化评估,帮助你建立可迁移的深度学习训练范式。

PyTorch机器学习线性回归

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