《2026 带课件 人工智能:模型与算法 浙江大学 72讲 视频教程》

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视频介绍 [复制本页地址介绍给朋友~]

 大纲

第一周 人工智能概述
 
1.1 可计算思想起源与发展
 
1.2 人工智能的发展简史
 
1.3人工智能研究的基本内容
 
1.4 人工智能芯片与框架介绍
 
人工智能知识点全景图:迈向智能+时代蓝皮书
 
人工智能概述课件
 
GPT 和ChatGPT看AI发展
 
浙江大学计算机学院人工智能课程课件(人工智能概述)
 
计算机101计划《人工智能引论》课程一览
 
新一代人工智能科教平台赋能知识点微课程建设实践
 
第一周测试
 
第二周 搜索求解
 
2.1启发式搜索
 
2.2 对抗搜索
 
2.3 蒙特卡洛树搜索
 
搜索求解课件
 
浙江大学计算机学院人工智能课程课件(搜索求解)
 
第二周测试
 
第三周 逻辑与推理(I)
 
3.1 命题逻辑
 
3.2 谓词逻辑
 
3.3 知识图谱推理:一阶归纳推理算法
 
逻辑与推理(I)课件
 
浙江大学计算机学院人工智能课程课件(逻辑与推理)
 
第三周测试
 
第四周 逻辑与推理(II)
 
4.1 知识图谱推理:路径排序算法
 
4.2 因果推理
 
4.3 实践课程
 
逻辑与推理(II)课件
 
浙江大学计算机学院人工智能课程课件(逻辑与推理)
 
第四周测试
 
第五周 统计机器学习:监督学习
 
5.1 机器学习基本概念
 
5.2 线性回归分析
 
5.3提升算法(boosting)
 
5.4 实践课程
 
统计机器学习:监督学习课件
 
浙江大学计算机学院人工智能课程课件(监督学习)
 
第五周测试
 
第六周 统计机器学习:无监督学习
 
6.1 K均值聚类
 
6.2  主成分分析
 
6.3  特征人脸算法
 
6.4 实践课程
 
统计机器学习:无监督学习课件
 
浙江大学计算机学院人工智能课程课件(无监督学习)
 
第六周测试
 
第七周 统计机器学习算法应用
 
7.1 逻辑斯蒂回归与分类
 
7.2 潜在语义分析
 
7.3 线性区别分析及分类
 
统计机器学习算法应用课件
 
第七周测试
 
第八周 深度学习(I)
 
8.1 深度学习基本概念
 
8.2 前馈神经网络
 
8.3 误差后向传播(BP)
 
8.4 实践课程
 
深度学习课件
 
浙江大学图灵班人工智能本科专业课件(深度学习)
 
第八周测试
 
第九周:深度学习(II)
 
9.1 卷积神经网络
 
9.2 自然语言理解与视觉分析
 
9.3 实践课程
 
深度学习课件
 
浙江大学图灵班人工智能本科专业课件(深度学习)
 
第九周测试
 
第十周:强化学习
 
10.1 强化学习定义
 
10.2 策略优化与策略评估
 
10.3 强化学习求解: Q Learning
 
10.4 深度强化学习
 
10.5 实践课程
 
强化学习课件
 
浙江大学图灵班人工智能本科专业课件(强化学习)
 
第十周测试
 
第十一周:人工智能博弈
 
11.1 博弈相关概念
 
11.2 遗憾最小化算法
 
11.3 虚拟遗憾最小化算法
 
11.4 人工智能安全
 
人工智能博弈课件
 
浙江大学图灵班人工智能本科专业课件(人工智能博弈)
 
第十一周测试
 
第十二周:人工智能发展与挑战
 
12.1 记忆驱动的智能计算
 
12.2 可计算社会学
 
12.3  若干挑战
 
人工智能发展与挑战课件
 
12.4 ChatGPT的介绍
 
12.5 Mo平台介绍视频
 
12.6 Mo实训-八皇后问题
 
12.7 Mo实训-黑白棋讲解
 
12.8 Mo实训-垃圾分类
 
12.9 Mo实训-K-means异常检测
 
12.10 Mo实训-机器人自动走迷宫
 
第十三周:算法实验
 
13.1 人工智能课程体系演变
 
13.2 实验环境设置
 
13.3 如何完成并测试你的实验作业
 
13.4 实验作业题目
 
13.5 实践课程
 
算法实验的课件
 
第十四周 人工智能、教育先行、人才为本
 
新一代人工智能的形成
 
人工智能人才培养态势
 
汇聚交叉、赋能社会
 
构建人工智能育人生态促AI专业和交叉学科发展课件
 
101核心课程《人工智能引论》介绍

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