学习编程 , 主要掌握Python , 跟着课程也学习了一些C、HTML、CSS、JavaScript;学习了数据科学的理论和编程方法 , 如:Pandas, Numpy, Matplotlib等;在线学习了四套关于Machine Learning和Deep Learning的课程 。
学习人工智能怎么入门阶段一是Python语言(用时5周 , 包括基础语法、面向对象、高级课程、经典课程);阶段二是Linux初级(用时1周 , 包括Linux系统基本指令、常用服务安装);阶段三是Web开发之Diango(5周+2周前端+3周diango);阶段四是Web开发之Flask(用时2周);
【人工智能该怎么学,想学人工智能如何入手】
阶段五是Web框架之Tornado(用时1周);阶段六是docker容器及服务发现(用时2周);阶段七是爬虫(用时2周);阶段八是数据挖掘和人工智能(用时3周) 。
如何自学人工智能新手可以从基础的基础开始学起 , 不止线性规划和随机森林 , 连笔记本怎么用 , NumPy等重要的Python库怎么用 , 都有手把手教程 。
到中后期 , 可以学着搭高级的RNN , 厉害的GAN , 这里还有许多实际应用示例可以跑 。毕竟 , 这是一个注重实践的项目 。
这里的算法示例 , 可以用Google Colab来跑 , 免费借用云端TPU/GPU , 只要有个Chrome就够了 。没梯子的话 , 就用Jupyter Notebook来跑咯 。
基础部分 , 除了有Python指南、笔记本用法 , 以及Numpy、Pandas这些库的用法 , 还有线性规划、逻辑规划、随机森林、k-means聚类这些机器学习的基本技术 。
深度学习入门 , 包括了PyTorch指南、多层感知器 (MLP) 、数据与模型、面向对象的机器学习、卷积神经网络 (CNN) 、嵌入 , 以及递归神经网络 (RNN)。
深度学习高阶 , 会涉及更高级的RNN、自编码器、生成对抗网络 (GAN) , 以及空间变换网络 (Spatial Transformer Networks) 等等 。
最后是应用 。计算机视觉是个重要的方向 。除此之外 , 还会涉及时间序列分析 (Time Series Analysis) , 商品推荐系统 , 预训练语言模型 , 多任务学习 , 强化学习等等示例可以运行 。也可以修改示例 , 写出自己的应用 。
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