【从底层解析人工智能:探索人类思维的新纪元】- 第一章:引入与前期准备

欢迎来到这个全新的系列文章,此系列文章是人工智能学习的理论教程集合,包括课程详解和代码示例,帮助学习者从入门到精通神经网络的原理,并通过一系列代码实践讲原理应用于实际问题的解决。从而真正明白人工智能是什么,人工智能能干什么,如何开发/训练人工智能模型。

万事开头难,下面的准备环境可能就会劝退你~

一. 环境准备

1.操作系统

Windows 10 或以上的版本即可

1.1应用软件

1.1.1. Git client,用于clone代码,进入链接后点击右侧下载即可。

1.1.2. Python 3.6+ without conda,进入链接后选择相应版本下载即可,记得在安装时将Python加入环境变量。

1.1.3. VS Code,进入链接后选择相应版本下载即可。下载后需安装Markdown all in one插件,方法是打开VS Code,选择左边栏“扩展”或按快捷键Ctrl+Shift+X,并搜索Markdown all in one插件,下载安装即可。

二、本系列文章包含下列内容:

2.1. PythonBasic(Python基础)

包括相关数学原理的介绍和python语言的介绍(本人更熟练于C/Java,可能写出来的python代码并不一定是最优解,还请见谅~),以及示例演示。帮助学习者夯实基础,为神经网络原理的学习打下基础。

2.2. 神经网络简明原理

神经网络简明原理教程,也称 9步学习法,从神经网络基础结构开始,由浅入深,配合代码实践,帮助学习者学习并掌握神经网络的核心内容。

  • 本部分包含三个学习路径:

2.2.1 神经网络初探

  • 适用人群:希望了解最基本的神经网络知识,有一定代码能力。
  • 内容:神经网络基础知识,线性回归、线性分类。
  • 先修知识:微分知识和线性代数;Python
  • 学习时长:6~8小时
  • 学习目标:理解神经网络基础概念。

神经网络初探学习路径参考

序号内容知识点备注
1第一步:神经网络概论与基本概念神经网络基本工作原理;反向传播;梯度下降;损失函数必选
2第二步:线性回归单入单出的单层神经网络;多入单出的单层神经网络必选
3第三步:线性分类多入单出的单层神经网路;多入单出的单层神经网路必选

2.2.2 神经网络进阶

  • 适用人群:具有一定的神经网络学习基础和代码能力的学习者。
  • 内容:非线性回归,非线性分类,模型推理。
  • 先修知识:微分知识和线性代数;Python
  • 学习时长:8~12 小时
  • 学习目标:更好地理解并使用现有神经网络框架。

神经网络进阶学习路径参考

序号内容知识点备注
1第四步:非线性回归激活函数;单入单出的双层神经网络必选
2第五步:非线性分类多入单出的双层神经网络;多入多出的双层神经网络;多入多出的三层神经网络必选
3第六步:模型的推理与部署模型文件概述;ONNX模型文件;Windows中模型的部署必选

2.2.3 深度网络基础

  • 适用人群:有较好的神经网络理论基础,想通过学习深度网络进行更多地扩展性研究或者开发。
  • 内容:DNN,CNN,RNN。
  • 先修知识:微分知识和线性代数;Python
  • 学习时长:16~24 小时
  • 学习目标:有能力快速学习最新出现的各种神经网络的扩展或者变型,或进行前沿性研究。

深度网络基础学习路径参考

序号内容知识点备注
1第七步:深度神经网络搭建深度神经网络框架;网络优化;正则化必选
2第八步:卷积神经网络卷积神经网络原理;卷积神经网络应用必选
3第九步:循环神经网络普通循环神经网络;高级循环神经网络必选

三、反馈与指正

因为本教程是根据个人学习经验整理,且本人也还是在校学生,若遇到讲解错误/讲解不完善、不清楚的地方,欢迎在评论区留下你的建议~

评论

  1. 博主
    Windows Edge
    7 月前
    2023-9-27 18:00:25

    好,期待后面的内容(☆ω☆)

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Source: github.com/k4yt3x/flowerhd
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