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一直以來我經(jīng)常聽到很多粉絲反饋,覺得人工智能是目前最牛X的技術(shù),想要嘗試自學入行,將自己的一些想法和創(chuàng)意付諸現(xiàn)實。
但大部分人苦于不知從何入手,往往抓不到學習重點。或是止步于晦澀難懂的理論和燒腦的算法,顧此薄彼,一番折騰下來,直接從入門到放棄。
鑒于此,我們便萌生了打磨一份適合絕大多數(shù)人學習的《人工智能教程》的想法,以求幫助大家擺脫困境,順利啃下人工智能這塊硬骨頭。
本著好飯不怕晚的原則,我們大面積網(wǎng)羅資料,選用人工智能機器學習中應用最廣泛的一些算法作為切入點,打磨了本套教程。
本教程所用算法均需在自行推演的公式基礎上使用NumPy等底層庫自行實現(xiàn),避免使用高層API進行數(shù)據(jù)處理。
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本教程以入門進階為目的,可以解決新手在人工智能學習中遇到的常見問題,并且對其中的重點、難點、易錯點進行詳細講解。
內(nèi)容上絕對有別于市面上那些華而不實的妖艷貨,無論是從理論部分,還是案例分析與實踐項目,都是你從來見過的船新版本。
現(xiàn)將內(nèi)容羅列于此,可直達文末免費下載。
01
內(nèi)容目錄
一、環(huán)境搭建與準備
Anaconda集成環(huán)境安裝(Python 3.6、wave、NumPy、Matplotlib)
庫安裝(OpenCV、PyAudio、librosa)
集成開發(fā)環(huán)境安裝(VS code或PyCharm)
二、NumPy的使用以及機器學習中的數(shù)據(jù)
機器學習中的數(shù)據(jù)類型以及NumPy的使用
表格類型數(shù)據(jù)
圖形、波形類型數(shù)據(jù)
文本類型數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)可視化與Matplotlib和OpenCV庫的使用
實踐練習:生成或錄制聲音并進行可視化
三、機器學習中的數(shù)據(jù)處理
基礎數(shù)據(jù)可視化方法
可視化庫的選擇
表格數(shù)據(jù)特征以及可視化
圖形數(shù)據(jù)特征以及處理方法
波形數(shù)據(jù)特征以及處理方法
實踐練習:圖像濾波算法實戰(zhàn)(浮雕濾波、平均模糊、低通濾波、縱向邊緣、橫向邊緣)
四、機器學習模型的構(gòu)建與優(yōu)化
一個簡單的線性回歸問題
多維建模以及優(yōu)化問題
自編算法的難點
實踐:獲取近期股票數(shù)據(jù)進行預測
?篇幅有限,僅展示部分...?
?本套教程限時免費開放下載?
相信學習之后,你會對AI有一個系統(tǒng)的認知。
02
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總結(jié)
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