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当前位置:首页 > > 互联网研究 > 干货:人工智能从入门到实战指南

干货:人工智能从入门到实战指南

http://www.100ec.cn  2018年02月13日10:36   人才招聘

  (电子商务研究中心讯)过去一年间,在人工智能的风口之上,新的突破不断涌现,新的成果破土而出。

  这一系列的突破与成果,和持续壮大的开发者社群密不可分,是他们推动和促进着人工智能由理论走向实践。

  伴随着人工智能一波又一波的浪潮,这个社群中不断有新人涌入。

  而在刚刚进入这个行业之时,大家有种普遍的困惑:面对繁多且零散的资源,总感觉力不从心,无从下手。

  毫无疑问,零散的资源构建不了系统的知识体系。

  从理论、到工具、再到比赛,通过这三个阶段一步步进阶最为扎实。

  理论是实践的基础。

  掌握与人工智能强相关的基础知识,如深度学习相关理论与应用,人脸识别、声纹识别、语音分离、文本理解、自动驾驶等领域的基础概念,这是第一步。

  通过这一步,可以建立起对学科的基本认识,在脑海中搭建出大体框架。

  工具是实践的手段。

  开源平台与工具是开发者的必备利器,通过这一系列工具,我们可以快速建模、扩展应用场景,轻松将过来人的经验运用于自己的模型之中。

  有了这一步,可以夯实前面建立的理论基础。

  掌握好前面的理论和工具,就可以开始进行高阶操作——不断参加比赛,积累实战经验,逐步提升。

  雷锋网学术频道AI科技评论从2017年起,一直致力于输出这三个方向的干货,持续为开发者社群奉献自己的一份力。我们的报导全面覆盖理论、工具、赛事这三个方面:

  理论

  2017年1月,我们特邀新加坡国立大学冯佳时博士,为大家带来以“GANs的诞生与走向”为主题的公开课。在公开课中,他深入浅出描述了GANs的基本原理、优缺点、应用实例、未来走向等内容。

  2月,雷锋网(公众号:雷锋网) AI科技评论邀请到格灵深瞳CEO赵勇,他对国内智能安防与人脸识别系统进行了全方位揭露和讲解。

  之后,我们邀请到前硅谷资深工程师王东详解YOLO 2与YOLO 9000目标检测系统,在公开课中,他从两者的结构、分类、实例等方面展开课程。

  工具

  在Facebook 2017年开发者大会F8上,Facebook AML实验室的Andrew Tullock和贾扬清上台介绍了Caffe2轻巧、易用和可扩展的特性。AI科技评论第一时间对他们的演讲内容进行了详细梳理。

  作为亚马逊官方深度学习平台,MXNet以其轻量化、适合快速开发的特征广受好评。在AAAI 2017期间,AI科技评论有幸对其作者李沐进行专访,为大家带来李沐老师的独家观点。

  谈到目前的开源深度学习框架,TensorFlow以其稳定的社群、利于部署的特性,使用率居高不下。我们邀请到《TENSORFLOW:实战GOOGLE深度学习框架》的作者郑泽宇,他详细介绍了神经网络的工作原理,以及如何利用TensorFlow来进行实战。

  比赛

  2017年的KDD Cup上,冠军由华人团队Convolution获得。我们第一时间向他们讨教了成功方法论,整理成文以飨读者。

  在北京大学LAB2112团队夺得阿里天池医疗AI大赛冠军之际,我们对团队的指导教师王立威教授进行专访,他从算法、实用性等方面为我们做出诸多讲解。

  看到现在遍地开花的无人驾驶行业,在美国的我们重访了让自动驾驶由概念走向现实的2005 DARPA挑战赛的冠军团队中的一员,他独家揭秘了Stanley夺冠背后那些不为人知的细节。

  基于这三个方面,我们在过去一年间跟踪报导了上百条深度内容。

  我们从这些内容中,筛选出50篇具有代表性的文章,整理成特辑。1000+页的内容,大家看到之后,一定会有所收获。

  该特辑涵盖以下内容:

  理论

  GAN的基本原理、应用和走向

  对深度学习及AlphaGo Zero的详细解读

  《Deep Learning》一书的详细分享

  基于深度学习的行人重识别研究综述

  详解YOLO 2与YOLO 9000目标检测系统

  用超大规模真实驾驶视频数据集做端到端自动驾驶

  利用深度学习系统防止电商交易欺诈

  深度学习在语音生成问题上的典型应用

  多任务深度学习模型在ADAS中的应用

  基于深度学习的语音分离

  深度学习在超声影像中的应用

  ……

  工具

  Facebook AML实验室Andrew Tullock、贾扬清对Caffe2的详细解读

  亚马逊机器学习总监Alex Smola对MXNet的全面介绍

  对MXNet作者李沐的专访

  Theano停止更新之后,开发者社群作何反应

  文档乱、调试难,但为什么仍有那么多人用TensorFlow

  手把手教你用英伟达DIGITS解决图像分类问题

  如何设计基于微服务的AI SaaS架构

  清华唐杰博士详解亿级学术图谱Open Academic Graph

  中科院团队详解深度文本匹配工具MatchZoo背后的个中细节

  OpenBLAS开源项目介绍以及矩阵乘法的优化

  深度学习处理架构的演进

  如何设计神经网络硬件架构

  ……

  赛事

  谷歌收购Kaggle,对国内外的影响有多大

  微软Malmo协作AI挑战赛冠军比赛思路

  旷视COCO +Places 2017比赛获奖模型大揭秘

  MSR-VTT夺冠经验分享

  KDD Cup 2017双料冠军的成功方法论

  Alexa Prize比赛冠军团队经验

  SMP 2017“中文人机对话技术评测”夺冠方案

  NTCIR13-STC2评测冠军团队的方案详解

  2017全球高校学生数据科学大赛(DSG)经验分享

  CoNLL比赛第四名方案详解

  阿里天池医疗AI冠军团队炼成之路

  2005 DARPA挑战赛斯坦福车队成员专访

  ……

  纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。

  希望大家在看过“理论”、“工具”、“赛事”这3个栏目之后,即刻行动起来。

  从现在开始,加入开发者社群,做一名活跃的develpoer,不断进阶和收获。(来源:雷锋网 文/思颖 编选:中国电子商务研究中心)



    新年伊始万象更新。近日,电商智库电子商务研究中心发布《2017年度中国电子商务行业年度系列报告》计划,并将稀缺行业报告资源限额开放(专题:http://www.100ec.cn/zt/2017bg/)。据悉,首批公开发布行业报告包括5大领域、39份重磅报告:(1)跨境电商类,包括进出口跨境电商、跨境电商政策研究、城市跨境电商、出口跨境电商卖家等细分报告;(2)零售电商类,囊括网络零售、新零售、农村电商、社交电商、二手车电商、生鲜电商、母婴电商、精选电商、网红电商、移动电商、智能硬件等热门领域;(3)服务电商类,涉及共享经济、在线外卖、在线差旅(OTA)、在线教育等细分行业;(4)企业电商类,包括B2B电商、大宗电商、企业在线采购、钢铁B2B、快消品B2B、B2B在线供应链金融等热门领域;(5)电商行业类,包括:电商投融资数据、电商上市公司评级、电商物流、电商金融、电商产业园、电商人才招聘;(6)电商权益类,有电商投诉、跨境网购消费者权益研究、互联网+法律等专项研究报告。报告将通过中心门户网站、自媒体平台、近百万用户数据库、逾3000+名注册记者库等全媒体渠道公开发布。

「关键字」思颖 亚马逊 人工智能
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