隨著人工智能技術(shù)的不斷發(fā)展,人工智能應(yīng)用場景越來越多,企業(yè)人才需求也越來越大。很多人都想進入AI這個高薪領(lǐng)域,包括理工科背景的學(xué)生、程序員、工程師、甚至是非科班跨領(lǐng)域的從業(yè)人員等等。但AI知識體系龐雜,網(wǎng)上資料零散,很多初學(xué)者不知道從哪兒下手,又擔(dān)心自己學(xué)不會。很多時候網(wǎng)上找了一堆電子書、視頻、源碼資料,學(xué)起來又感覺很慢,有的可能又半途而廢。
結(jié)合初學(xué)者的這些問題,小編精心梳理了一下人工智能學(xué)習(xí)的最佳學(xué)習(xí)方法,以及對應(yīng)的全體系學(xué)習(xí)路徑,真正幫助初學(xué)者從零開始,高效而有效的學(xué)習(xí)人工智能技術(shù)。不僅學(xué)得會,還學(xué)得快,學(xué)完了還能在項目中應(yīng)用起來。文章較長,請耐心看完。
人工智能學(xué)習(xí),主要就是學(xué)習(xí)人工智能機器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)的一些通用算法,以及深度學(xué)習(xí)的一些不同AI應(yīng)用領(lǐng)域的高級算法,比如包括計算機視覺、自然語言處理、AI大模型等。在學(xué)習(xí)這些算法前,需要初學(xué)者學(xué)習(xí)一些基礎(chǔ)的編程知識和數(shù)學(xué)知識,然后在學(xué)習(xí)這些算法后,需要去做一些算法應(yīng)用的小案例及綜合項目,去鞏固這些算法的學(xué)習(xí)。
初學(xué)者在人工智能學(xué)習(xí)的過程中,碰到的難點,大概率出現(xiàn)在幾個方面。有一部分初學(xué)者沒有編程基礎(chǔ)或者編輯基礎(chǔ)弱,感覺在人工智能學(xué)習(xí)的過程中,算法做編程應(yīng)用時有點難,覺得是個坎兒。還有部分初學(xué)者,感覺算法原理抽象,理解起來有些難。最后,有些人編程技能和算法原理學(xué)的還可以,但實踐應(yīng)用上比較薄弱,缺乏實戰(zhàn),技術(shù)只有實戰(zhàn)應(yīng)用起來,才能代表你真的學(xué)會了,企業(yè)需要的也是有實戰(zhàn)經(jīng)驗的人才。
人工智能就該這么學(xué)!
不管學(xué)什么東西,最有效的學(xué)習(xí)方法就是,用起來,跑起來,看到效果,產(chǎn)生興趣,有成就感。在這樣的狀態(tài)下,學(xué)習(xí)就會變得有趣,好玩,學(xué)起來也更高效。讓教與學(xué)都變得有趣而高效,這就是想給大家分享的“人工智能的最佳學(xué)習(xí)方法”,也是基于“元宇宙人工智能在線實驗平臺”的AI學(xué)習(xí)方法。
#01
沉浸式課堂體驗
真人大屏授課+平臺實操 邊學(xué)邊練
與千篇一律的PPT講理論課不一樣,我們是老師真人大屏授課,手把手教學(xué),平臺實操演示,互動講解與實戰(zhàn)。學(xué)生也可以邊學(xué)邊練,一邊聽老師講,一邊在自己電腦的在線實驗平臺上進行實操練習(xí),沉浸式的課堂體驗,交互式的學(xué)習(xí)方法,課程還帶字幕,初學(xué)者也能輕松跟上講課節(jié)奏。學(xué)生有問題也可以在技術(shù)答疑群里咨詢,學(xué)習(xí)無憂。

#02
算法原理講解
組件可視化學(xué)算法,算法學(xué)習(xí)更直觀!
很多機構(gòu)課程,算法原理講解,主要都是PPT講。而我們是通過平臺將算法進行拆分與可視化,把算法拆分成多個組件,復(fù)雜的東西一旦進行拆分就會變得簡單多了,然后通過平臺仿真動畫深入淺出的講解原理,直觀“看到”算法的工作原理和過程。學(xué)生可以即時看到算法執(zhí)行的結(jié)果,并通過動態(tài)調(diào)整參數(shù)觀察結(jié)果變化,加深對算法的理解,讓算法學(xué)習(xí)更加直觀和有趣。

#03
代碼編程實現(xiàn)
Python代碼自動生成,編程及算法應(yīng)用更高效!
很多機構(gòu)課程,只講算法原理,不重視編程實現(xiàn)。而我們通過平臺,可將構(gòu)建的算法自動生成Python代碼,且當(dāng)算法組件調(diào)整或動態(tài)調(diào)參時,實時看到Python代碼的變化,算法和代碼一一對應(yīng)。幫助初學(xué)者快速應(yīng)用算法,讓算法跑起來,看到效果,興趣導(dǎo)向式學(xué)習(xí)。
在算法應(yīng)用過程中,去反向讀懂代碼,進一步加深Python編程學(xué)習(xí)。平臺還自帶常用的AI環(huán)境與庫,代碼生成后,可以在平臺通用的IDE環(huán)境(如Jupyter、Pycharm)里調(diào)試驗證,擺脫了環(huán)境安裝的煩惱,讓編程學(xué)習(xí)及算法應(yīng)用更高效。

#04
綜合項目實戰(zhàn)
3D應(yīng)用場景案例教學(xué),全鏈路項目實戰(zhàn)
很多機構(gòu)課程,做項目主要是項目源碼在自己電腦上跑跑,缺乏綜合性較強的項目實戰(zhàn)。而我們除了會針對每個技術(shù)點搭配小項目案例進行在線平臺實操外,還會提供3D場景化綜合項目,包括智能分揀系統(tǒng)、智能對話系統(tǒng)、智能駕駛、垃圾分類系統(tǒng)等。項目綜合性強,覆蓋從數(shù)據(jù)采集-標(biāo)注-模型訓(xùn)練-預(yù)測-部署-測試,全鏈路項目實戰(zhàn)。邊玩邊學(xué),沉浸式體驗,更深入地實戰(zhàn)算法在項目中的應(yīng)用。

AI體系化學(xué)習(xí)路線
結(jié)合上面的人工智能的高效學(xué)習(xí)方法,我們針對元宇宙人工智能在線學(xué)習(xí)平臺,打造了一套體系化的學(xué)習(xí)路線“基礎(chǔ)理論 - 核心課程 - 深入課程 - 進階實戰(zhàn)”,并配套了全體系的從入門到項目的視頻課程,整套課程1000余講,手把手教學(xué),大屏真人授課+平臺實操,邊學(xué)邊練,幫助初學(xué)者高效、有效學(xué)習(xí)人工智能。
說明:文末可免費領(lǐng)取100余講課程視頻、5天平臺體驗及更多學(xué)習(xí)資料。

#01入門階段:基礎(chǔ)理論
初學(xué)者剛?cè)腴T人工智能學(xué)習(xí)前,先別急著一頭扎進算法堆里。咱們得先了解一些基礎(chǔ)理論,比如人工智能是啥,對AI有個大概的了解,知道用什么工具來學(xué)習(xí)它,掌握一個基礎(chǔ)的方向。
說到工具,Python是人工智能領(lǐng)域最常用的編程語言之一,所以學(xué)習(xí)Python是入門的必要步驟。咱們得從基礎(chǔ)語法開始,再到高級技巧,還有那些第三方庫,把編程基礎(chǔ)打得牢牢的。
學(xué)完工具以后,數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和Git也得學(xué),為啥呢?因為咱們得學(xué)會怎么高效地處理一大堆數(shù)據(jù),Git能幫咱們管理代碼,讓團隊協(xié)作更順暢,提高編程效率,解決復(fù)雜問題也更得心應(yīng)手。
搞定了這些基礎(chǔ)技能,就可以入門人工智能了,算是在人工智能體系中站穩(wěn)腳跟了。

注:人工智能的學(xué)習(xí),需要具備一定的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)。但不需要在入門階段耗費大量時間學(xué)習(xí)數(shù)學(xué),一是太耗費時間,二是過程枯燥,容易忘和失去學(xué)習(xí)興趣。所以碰到需要用到的數(shù)學(xué)知識時,再去針對性地學(xué)一下,這樣既高效又能保持學(xué)習(xí)的熱情。
結(jié)合本階段學(xué)習(xí)路線,數(shù)學(xué)基礎(chǔ)部分,建議學(xué)習(xí)線性代數(shù)的基本知識,并通過Python第三方庫Numpy進行實踐,Numpy庫可以使得線性代數(shù)的操作變得簡單且高效。
#02中級階段:核心課程
中級階段可以學(xué)習(xí)一些核心課程,目的是可以快速抓住人工智能的那些基本邏輯和原理。掌握了這些,你不僅能搞懂各種算法背后的數(shù)學(xué)邏輯,還能更順手地用這些算法解決問題。這樣一來,以后深入學(xué)習(xí)AI的時候,就會感覺輕松多了。
這部分基礎(chǔ)核心課程內(nèi)容主要包括三大塊:數(shù)據(jù)預(yù)處理、機器學(xué)習(xí)算法,還有深度學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)知識和實踐。
先說數(shù)據(jù)預(yù)處理,可以結(jié)合圖像識別和OpenCV這樣的工具,學(xué)習(xí)怎么搞定圖像預(yù)處理和特征提取這些關(guān)鍵技術(shù)。通過一些實際項目,把學(xué)到的理論知識用到解決實際問題上。
接下來是機器學(xué)習(xí)算法,從2012年后深度學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)——線性加激活函數(shù)開始,搭建起整個過程中需要的通用知識和原理。
最后是深度學(xué)習(xí),在這部分要掌握深度學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)原理,動手實踐,包括構(gòu)建模型、訓(xùn)練模型,還有怎么優(yōu)化模型性能等等。
把上述這些課程打好基礎(chǔ)以后,學(xué)AI就能更上一層樓了。

注:配合這階段課程,數(shù)學(xué)基礎(chǔ)部分,主要學(xué)習(xí)微積分、概率論與統(tǒng)計的基本知識。微積分是理解機器學(xué)習(xí)算法如何通過優(yōu)化過程“學(xué)習(xí)”的關(guān)鍵,就是理解機器為什么能學(xué)習(xí)。概率論和統(tǒng)計學(xué)則是AI和機器學(xué)習(xí)的理論基礎(chǔ),整個人工智能都是基于統(tǒng)計的思想。
#03進階階段:深度課程
進階階段可以接觸一些核心方向的算法與經(jīng)典神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的學(xué)習(xí),比如計算機視覺、自然語言處理(NLP)、語音識別以及AI大模型(AIGC)。
舉例來說,在計算機視覺領(lǐng)域,需要學(xué)習(xí)一些深入剖析卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的運行法則、視覺經(jīng)典神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與復(fù)現(xiàn)等內(nèi)容課程;在自然語言處理方面,掌握NLP-循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵技術(shù)棧與深層次的原理,并結(jié)合Word-Embedding理解語言對于模型的概念;對于大模型(AIGC),探討了解Transformer、注意力機制、位置編碼、生成式人工智能的原理,從而知道如何更好的使用大模型。
可以說,很多實際應(yīng)用的AI算法都是基于這一階段課程知識而發(fā)展出來的,學(xué)完這部分后,你的技能可以與市場上90%的就業(yè)崗位需求相匹配。
通過這一階段的學(xué)習(xí),你將全方位、多角度地掌握人工智能的核心知識和關(guān)鍵技能,具備應(yīng)對各種實際應(yīng)用場景的能力。

#04高級階段:進階實戰(zhàn)
搞定了那些基礎(chǔ)開發(fā)技能后,咱們就可以開始動手做人工智能項目了。這一階段最好開始做一些全棧式的實戰(zhàn)項目,從“數(shù)據(jù)采集-數(shù)據(jù)標(biāo)注-數(shù)據(jù)增強-模型訓(xùn)練-模型預(yù)測-模型部署-項目上線”,每個環(huán)節(jié)都不落下,完整體驗一遍項目的全過程,提前感受職場上的項目推進是怎么一回事,把書本上的理論應(yīng)用到實際項目中去。
很多同學(xué)可能局限于最后項目這步,沒有實操的環(huán)境,其實可以在“元宇宙在線實驗平臺”上體驗項目全流程,項目內(nèi)容挺豐富的,包括用PyQT做界面開發(fā)、數(shù)據(jù)集的標(biāo)注和制作、工業(yè)流水線上的產(chǎn)品分揀和目標(biāo)檢測、垃圾分揀的實時監(jiān)測、目標(biāo)分割的原理和實戰(zhàn),還有大模型的部署和上線,以及大模型的RAG、微調(diào)和Agent等等?;旧峡梢愿采w整個學(xué)習(xí)路線中涉及到的知識點,通過這些實戰(zhàn)項目,新手們可以快速積累經(jīng)驗,對人工智能的理解也會更深,應(yīng)用能力也會大大提升。

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人工智能就該這樣學(xué)!零基礎(chǔ)小白超詳細AI學(xué)習(xí)路徑(算法原理+Python代碼+項目案例)
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