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【船说】从0 到1快速入门AI大模型
简介
分类
船说系列
课程标签:
项目实践
查看课程
任务列表
第1任务: 1.1 -深度学习导学
第2任务: 1.2 - 线性回归
第3任务: 1.3 - 梯度下降
第4任务: 1.4 - 数据处理基础(NumPy)
第5任务: 1.5 - 数据处理基础(Pytorch)
第6任务: 1.6 - 代码实现:线性回归
第7任务: 1.7 - Softmax 回归
第8任务: 1.8 - 手推 Softmax 回归
第9任务: 1.9 - 代码实现:Softmax 回归
第10任务: 2.1 - 激活函数
第11任务: 2.2 - 多层感知机(MLP)(1)
第12任务: 2.3 - 手推正向、反向传播(1)
第13任务: 2.4 - 计算图(1)
第14任务: 2.5 - 代码实现:MLP(1)
第15任务: 2.6 - 批量操作
第16任务: 2.7 - 训练、验证、测试集
第17任务: 2.8 - 欠拟合与过拟合
第18任务: 2.9 - 权重衰退(L2正则化)
第19任务: 3.1 - 认识图片数据
第20任务: 3.2 - 用 MLP 处理图片
第21任务: 3.3 - 图像的卷积运算
第22任务: 3.4 - 卷积层
第23任务: 3.5 - 池化层
第24任务: 3.6 - 卷积神经网络
第25任务: 3.7 - 精确率、召回率、F1分数
第26任务: 3.8 - 代码实现:CNN
第27任务: 3.9 - 经典模型:AlexNet
第28任务: 3.10 - 经典模型:VGG
第29任务: 3.11 - 批量归一化
第30任务: 3.12 - 梯度消失与梯度爆炸
第31任务: 3.13 - 经典模型:ResNet
第32任务: 4.1初见tokenization
第33任务: 4.2BPE及其改进
第34任务: 4.3word-embedding
第35任务: 4.4word2vec
第36任务: 5.1RNN架构初见
第37任务: 5.2RNN微观运算流程
第38任务: 5.3 RNN实践
第39任务: 5.4LSTM架构
第40任务: 5.5LSTM实践
第41任务: 5.6GRU架构
第42任务: 5.7GRU代码从0实现
第43任务: 5.8GRU代码简洁调用
第44任务: 5.9Kaggle竞赛:情感分类
第45任务: 6.1输入嵌入和位置编码
第46任务: 6.2注意力机制和多头注意力
第47任务: 6.3Add&Norm和FFN
第48任务: 6.4掩码注意力和交叉注意力
第49任务: 6.5Transformer训练和推理通路
第50任务: 6.6Transformer从0到1实践
第51任务: 7.1 BERT预训练和微调
第52任务: 7.2 BERT代码从0到1
第53任务: 7.3 BERT-Kaggle实战
第54任务: 7.4 GPT微观流程
第55任务: 7.5 GPT预训练
第56任务: 7.6 GPT推理
第57任务: 7.7 LLaMA3解析
第58任务: 7.8 从0实现LLaMA3
第59任务: 8.1回看cnn
第60任务: 8.2cnn的缺陷
第61任务: 8.3回看transformer
第62任务: 8.4ViT克服CNN缺陷
第63任务: 8.5ViT位置编码
第64任务: 8.6ViT代码实现1-ViT类的init
第65任务: 8.7ViT代码实现2-两种PositionalEncoding类
第66任务: 8.8ViT代码实现3-ViT类的forward函数
第67任务: 8.9ViT代码实现4-逐行断点分析
第68任务: 8.10DETR代码实现&注意力可视化
第69任务: 8.11分割任务定义&SAM初见
第70任务: 8.12SAM的核心思想
第71任务: 8.13SAM-Data Engine
第72任务: 8.14SAM-Image Encoder and Prompt Encoder
第73任务: 8.15SAM-Decoder
第74任务: 8.16SAM代码-概览与演示
第75任务: 8.17SAM代码-Image Encoder