人工智能成为当下科技发展的代表之一,持续受到了不少追捧,不管你是否是这一专业的学生或者职场人,学习并掌握一项新潮技能总是不会被同龄人淘汰的。我曾经问过别人、也被别人问过关于学习人工智能(AI)最好的方式是什么?我应该去阅读什么书?我应该去看什么视频?尝试过很多方法,也做了很多的学习路径规划。

实际上,人工智能研究在本质上是学术性的,在你能够获得人工智能的某些细节之前,需要掌握大量的跨各类学科的知识。

不论你找到了怎样的学习方法,扩展阅读总是必要的,因为当下的一些人工智能网课普遍忽视了原始论文的相互引用关系与知识图谱演进过程,忽视了底层技术发展脉络与算法之间的关系,忽视了论文实现细节、重要术语及图表解读。

同时,原始论文细节阅读也是互联网大厂人工智能岗位面试必考题、淘汰率最大的门槛。

那么,在学习AI的路上,我该阅读和理解掌握哪些知识点,站在巨人的肩膀上轻松创新呢?别急,今天,给大家推荐一份由 开课吧 提供赞助的《AI经典学术研究》资料包,从最全论文到细节解读再到源码复现,满足你在学习AI的过程中必备需求!本号主为大家争取到了免费名额(前150名,还可以获得开课吧相关付费课程的报名优惠资格)

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资深学术论文+精准解读

提高学习能力

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两大源码 助力复现学习

源码一:pytorch-playground-master

  • 包含很多网络结构的复现,非常适合想入门神经网络的学员

源码二:pytorch-vgg-cifar10

  • VGG网络结构的复现,在cifar10数据集上,可以在普通电脑上运行

以上两大源码可以帮助大家在学习的过程中助力复现学习,进行实战项目,提升自己的理论实践能力。

学习收获:

  • 掌握AI学习路上核心理论知识

  • 提升理论实践能力,独立完成项目实战

  • 提高独立思考和解决项目中解决问题的能力

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