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你好中小學人工智能

你好中小學人工智能

定 價:¥95.00

作 者: 龔超 著
出版社: 電子工業(yè)出版社
叢編項: AI小科學家系列叢書
標 簽: 暫缺

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ISBN: 9787121422072 出版時間: 2022-03-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁數(shù): 312 字數(shù):  

內容簡介

  本書是一本體系完整、綜合全面介紹中小學人工智能相關內容的書籍。本書涉及人工智能的歷史與發(fā)展,中小學人工智能戰(zhàn)略定位、課程體系建設、計算思維,編程、機器人、知識工程、搜索算法、機器學習、深度學習、人工智能+X、人工智能對教育賦能、人工智能道德倫理與法律以及人工智能未來發(fā)展的展望等相關內容。本書可以作為中小學教師教授人工智能課程的輔助書籍,也適合對中小學人工智能教育感興趣的廣大讀者閱讀使用,還可以作為廣大讀者系統(tǒng)了解人工智能相關知識的參考用書。

作者簡介

  龔超 工學博士,中國高科技產(chǎn)業(yè)化研究會人工智能產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新聯(lián)盟特約研究員,中國人工智能學會中小學工作委員會專家組成員。主要研究領域為人工智能、優(yōu)化算法,聚焦人工智能在金融投資、企業(yè)數(shù)字化轉型等領域應用。參與多項國家社會科學基金項目及部委課題研究,在國內外期刊上共計發(fā)表文章60余篇。曾就職于500強央企、知名管理咨詢公司,為多家大型企業(yè)集團提供戰(zhàn)略規(guī)劃、合并重組等咨詢與培訓服務。

圖書目錄

第1章 時代已至\t002
1.1 新一代人工智能崛起\t002
1.1.1 一盤圍棋引發(fā)的關注\t002
1.1.2 人工智能助力工業(yè)革命\t004
1.1.3 人工智能促進社會發(fā)展\t009
1.2 人工智能急需人才培養(yǎng)\t013
1.3 中小學人工智能教育的可行性與重要性\t017
1.3.1 重要性\t017
1.3.2 可行性\t019
第2章 戰(zhàn)略定位\t023
2.1 發(fā)展目標\t025
2.1.1 人工智能發(fā)展成為國家的重要戰(zhàn)略部署\t025
2.1.2 培養(yǎng)聚集人工智能人才是國家重點任務\t025
2.1.3 中小學人工智能教育政策頻出,重要性凸顯\t026
2.2 教學現(xiàn)狀\t027
2.2.1 頂層設計相對缺失,標準指引仍然空白\t027
2.2.2 課程體系還未健全,教材水平參差不齊\t028
2.2.3 校內學習課時不足,校外培訓“新瓶裝舊酒”\t030
2.2.4 知識技能迭代較快,師資水平需要提升\t031
2.3 保障舉措\t032
2.3.1 加強頂層設計,明確課程標準\t032
2.3.2 評比優(yōu)秀教材,遴選典型案例\t033
2.3.3 共建交叉學科,創(chuàng)新培養(yǎng)模式\t033
2.3.4 提倡終身學習,強化師資培訓\t033
2.3.5 資源合理布局,謹防數(shù)字鴻溝\t034
2.3.6 鼓勵多方力量,共建生態(tài)體系\t034
第3章 顧往識今\t036
3.1 人工智能的定義\t036
3.1.1 重新審視定義\t036
3.1.2 典型的定義\t037
3.2 何謂“智能”\t040
3.2.1 人工智能的腦視角\t041
3.2.2 圖靈測試與“人工蠢能”\t043
3.2.3 智能的測量\t046
3.2.4 強/弱人工智能\t049
3.2.5 奇點\t051
3.3 三派鼎力,分釋智能\t051
3.3.1 符號主義\t051
3.3.2 連接主義\t053
3.3.3 行為主義\t055
3.4 正視起落,寵辱不驚\t058
3.4.1 “人工智能”初問世\t058
3.4.2 三起兩落\t060
3.4.3 寒冬下的反思\t062

第4章 課程體系\t066
4.1 中小學人工智能課程體系探索\t066
4.2 中小學人工智能課程體系建設思路\t069
4.3 小學人工智能課程體系建設\t072
4.4 初中人工智能課程體系建設\t073
4.5 高中人工智能課程體系建設\t074
第5章 計算思維\t079
5.1 計算思維概述\t079
5.1.1 計算思維的內涵\t079
5.1.2 計算思維與編程\t081
5.2 計算思維的重視與培養(yǎng)\t082
5.2.1 計算思維培養(yǎng)的重要性與必要性\t082
5.2.2 計算思維的培養(yǎng)思路\t084
5.3 不插電的計算思維訓練\t085
5.3.1 不插電的含義\t085
5.3.2 生活中的計算思維\t087
5.3.3 不插電教學實例\t088


第6章 編程教育\t092
6.1 以SCRATCH為代表的可視化編程語言\t093
6.1.1 可視化編程語言的低門檻、薄壁壘\t095
6.1.2 可視化編程對于青少年教育的促進\t095
6.1.3 可視化編程的局限性\t096
6.2 以PYTHON為代表的代碼式編程語言\t097
6.2.1 Python的教育定位\t097
6.2.2 Python的優(yōu)點\t098
6.3 以TENSORFLOW和PYTORCH為代表的人工智能框架\t103
6.3.1 種類繁多的人工智能框架語言\t103
6.3.2 廣受熱捧的TensorFlow的PyTorch\t104
6.4 編程語言的更迭\t106
6.5 中小學編程熱下的反思\t107
第7章 智能機器\t109
7.1 機器人\t110
7.1.1 作品中的智能機器\t110
7.1.2 生活中的智能機器\t112
7.2 中小學機器人教育\t114
7.2.1 機器人教育的獨特性\t114
7.2.2 中小學機器人教育現(xiàn)狀\t115
7.2.3 中小學機器人課程資源\t116
7.3 智能硬件\t117
7.4 教學用智能機器人\t119
7.4.1 人形機器人\t119
7.4.2 模塊化機器人\t121

第8章 知識工程\t126
8.1 專家系統(tǒng)\t126
8.1.1 專家系統(tǒng)的含義\t126
8.1.2 專家系統(tǒng)的簡單實例\t127
8.2 知識表示\t130
8.2.1 一階謂詞邏輯\t132
8.2.2 產(chǎn)生式規(guī)則\t133
8.2.3 框架表示法\t134
8.2.4 狀態(tài)空間表示法\t135
8.3 知識圖譜\t136
8.3.1 知識圖譜的歷程\t136
8.3.2 知識圖譜的構成\t138
第9章 搜索算法\t142
9.1 圖搜索策略\t142
9.1.1 盲目搜索\t144
9.1.2 啟發(fā)式搜索\t145
9.2 博弈搜索\t148
9.2.1 極小極大算法\t148
9.2.2 Alpha-Beta剪枝法\t149
9.3 蒙特卡羅樹搜索\t151
第10章 機器學習\t154
10.1 機器學習概述\t154
10.1.1 機器學習的含義\t154
10.1.2 機器學習的分類\t155
10.2 數(shù)據(jù)初探\t156
10.2.1 數(shù)據(jù)的結構\t156
10.2.2 大數(shù)據(jù)特征\t158
10.3 監(jiān)督學習\t159
10.3.1 線性回歸\t160
10.3.2 支持向量機\t164
10.3.3 樸素貝葉斯\t166
10.4 無監(jiān)督學習\t169
10.4.1 K-均值聚類\t170
10.4.2 主成分分析\t172
10.5 半監(jiān)督學習\t175
10.6 強化學習\t177
10.6.1 初識強化學習\t177
10.6.2 策略優(yōu)化與評估\t179
10.6.3 強化學習的算法\t181
第11章 深度學習\t184
11.1 基本概念\t184
11.1.1 神經(jīng)元\t184
11.1.2 激活函數(shù)\t185
11.1.3 感知機\t188
11.2 多層前饋神經(jīng)網(wǎng)絡\t190
11.2.1 損失函數(shù)\t191
11.2.2 網(wǎng)絡結構\t191
11.2.3 梯度與隨機梯度\t195
11.2.4 反向傳播\t197
11.3 卷積神經(jīng)網(wǎng)絡\t198
11.3.1 卷積核\t199
11.3.2 卷積核的應用\t201
11.3.3 感受野\t206
11.3.4 卷積神經(jīng)網(wǎng)絡結構\t210
11.4 RNN神經(jīng)網(wǎng)絡與LSTM網(wǎng)絡\t213
11.4.1 RNN神經(jīng)網(wǎng)絡\t213
11.4.2 LSTM網(wǎng)絡\t215
11.5 膠囊神經(jīng)網(wǎng)絡\t218
11.6 生成對抗網(wǎng)絡\t220
第12章 人工智能+X\t223
12.1 人工智能+語文\t224
12.1.1 自然語言處理助力語文\t225
12.1.2 自然語言處理的應用領域\t226
12.1.3 自然語言處理的基礎術語\t230
12.1.4 自然交叉的學科\t231
12.2 人工智能+情感分析\t232
12.2.1 情為何物\t232
12.2.2 觸景生情\t237
12.2.3 知情達理\t242
12.2.4 情意綿綿\t244
12.3 人工智能+自動駕駛\t245
12.3.1 了解自動駕駛的歷史\t245
12.3.2 知曉自動駕駛的現(xiàn)狀\t246
12.3.3 熟悉自動駕駛的技術\t247
12.3.4 自動駕駛下的思考\t249
12.4 人工智能+藝術\t251
12.5 人工智能+生物\t254
12.5.1 “攪局”之眼\t255
12.5.2 遺傳算法\t257
12.6 人工智能+視覺分析\t261
12.6.1 人臉識別\t261
12.6.2 垃圾分類\t265
12.7 人工智能+法律與倫理道德\t266
12.7.1 責任劃分\t266
12.7.2 隱私保護\t267
12.7.3 知識產(chǎn)權\t268
12.7.4 道德倫理\t269
12.7.5 算法偏差\t273

第13章 賦能教育\t278
13.1 教育重塑\t278
13.1.1 傳統(tǒng)教育方式的挑戰(zhàn)\t278
13.1.2 人工智能時代下教育的改變\t279
13.1.3 賦能教師\t281
13.1.4 賦能學生\t283
13.1.5 賦能課堂\t285
13.2 職業(yè)轉變\t288
13.2.1 職業(yè)的消失\t288
13.2.2 盧德主義的教訓\t289
13.3 人機協(xié)作\t290
13.3.1 各有千秋\t290
13.3.2 取長補短\t291
第14章 教學思考\t295
14.1 “135”教學理念\t295
14.1.1 一“觀”\t296
14.1.2 三“意”\t298
14.1.3 五“心”\t302
14.2 公益萬里\t306
14.2.1 公益授課傳溫情\t306
14.2.2 義教萬里暖人心\t307
14.3 體驗式學習\t309
第15章 未來展望\t311
15.1 前車之鑒\t311
15.1.1 STEAM教育之熱\t311
15.1.2 “STEAM熱”下的反思\t312
15.2 基礎為本\t314
15.3 長路漫漫\t315

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