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計算思維與人工智能基礎(chǔ)

計算思維與人工智能基礎(chǔ)

定 價:¥59.80

作 者: 付菊,孫連山
出版社: 清華大學(xué)出版社
叢編項: 高等院校計算機應(yīng)用系列教材
標(biāo) 簽: 暫缺

ISBN: 9787302617174 出版時間: 2022-09-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁數(shù): 225 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡介

  本書是高校計算思維通識教育類課程的入門教材,以基于計算機的問題求解為主線,以計算思維能力培養(yǎng)為目的,從全新的視角組織教學(xué)內(nèi)容,突出計算理論與計算機科學(xué)方法。全書共7章,分別介紹了計算與計算思維、信息表示、計算機系統(tǒng)、程序設(shè)計基礎(chǔ)——Python編程入門、信息傳遞與信息安全、人工智能基礎(chǔ)、機器學(xué)習(xí)等內(nèi)容。本書內(nèi)容豐富、結(jié)構(gòu)清晰、語言簡練、圖文并茂,具有很強的實用性和可操作性,可作為高等學(xué)校本科生的第一本計算機課程教材,也可作為大中專院校計算機課程的教材或教學(xué)參考書。對各類計算機教育者、從事計算機各方面工作的人員,本書也是一本很有價值的參考書。

作者簡介

暫缺《計算思維與人工智能基礎(chǔ)》作者簡介

圖書目錄

第1章 計算與計算思維
1.1 計算與自動計算
1.1.1 計算機的早期歷史
1.1.2 電子計算機
1.1.3 量子計算機
1.2 計算的本質(zhì)
1.2.1 計算的概念
1.2.2 可計算與不可計算
1.2.3 計算的復(fù)雜性
1.3 計算思維
1.3.1 什么是計算思維
1.3.2 計算思維的應(yīng)用
1.4 習(xí)題
第2章 信息表示
2.1 數(shù)制
2.1.1 數(shù)制的概念
2.1.2 數(shù)制的轉(zhuǎn)換
2.2 數(shù)值信息編碼
2.2.1 帶符號整數(shù)的編碼
2.2.2 帶符號實數(shù)的編碼
2.3 字符信息編碼
2.3.1 西文字符編碼
2.3.2 中文字符編碼
2.4 多媒體信息編碼
2.4.1 圖形圖像信息數(shù)字化
2.4.2 聲音信息數(shù)字化
2.5 習(xí)題
第3章 計算機系統(tǒng)
3.1 計算模式的演變
3.1.1 圖靈機模型
3.1.2 馮·諾依曼計算機模型
3.2 從邏輯門到處理器
3.2.1 布爾邏輯和邏輯門
3.2.2 算術(shù)邏輯單元
3.2.3 寄存器和內(nèi)存
3.2.4 中央處理單元(CPU)
3.3 機器如何執(zhí)行程序
3.4 資源競爭與調(diào)度
3.4.1 存儲體系
3.4.2 文件系統(tǒng)
3.4.3 操作系統(tǒng)
3.5 云計算與大數(shù)據(jù)
3.5.1 云計算
3.5.2 大數(shù)據(jù)
3.6 習(xí)題
第4章 程序設(shè)計基礎(chǔ)——Python編程入門
4.1 程序設(shè)計語言
4.2 初識Python
4.2.1 安裝Python解釋器
4.2.2 編寫Python程序
4.2.3 運行Python程序
4.3 Python基礎(chǔ)語法
4.3.1 常量和變量
4.3.2 賦值
4.3.3 數(shù)據(jù)類型
4.3.4 輸入和輸出
4.3.5 運算符和表達式
4.4 程序結(jié)構(gòu)
4.4.1 順序結(jié)構(gòu)
4.4.2 選擇結(jié)構(gòu)
4.4.3 循環(huán)結(jié)構(gòu)
4.5 代碼的封裝
4.5.1 模塊化程序設(shè)計思想
4.5.2 自定義函數(shù)
4.6 Python組合數(shù)據(jù)類型
4.6.1 列表
4.6.2 元組
4.6.3 字典
4.6.4 集合
4.7 Python常用的標(biāo)準(zhǔn)庫
4.7.1 turtle庫
4.7.2 math庫
4.8 習(xí)題
第5章 信息傳遞與信息安全
5.1 認(rèn)識計算機網(wǎng)絡(luò)
5.1.1 計算機網(wǎng)絡(luò)的概念
5.1.2 計算機網(wǎng)絡(luò)的分類
5.1.3 計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
5.2 信息傳遞
5.2.1 網(wǎng)絡(luò)節(jié)點身份標(biāo)識
5.2.2 網(wǎng)絡(luò)節(jié)點數(shù)據(jù)傳輸協(xié)議
5.2.3 網(wǎng)絡(luò)資源共享協(xié)議
5.3 物聯(lián)網(wǎng)
5.3.1 身邊的物聯(lián)網(wǎng)
5.3.2 物聯(lián)網(wǎng)的感知與識別技術(shù)
5.3.3 物聯(lián)網(wǎng)的定位技術(shù)
5.4 網(wǎng)絡(luò)與信息安全
5.4.1 信息安全概述
5.4.2 加密與解密
5.4.3 計算機安全
5.4.4 網(wǎng)絡(luò)入侵
5.4.5 網(wǎng)絡(luò)防御
5.5 區(qū)塊鏈技術(shù)及應(yīng)用
5.6 習(xí)題
第6章 人工智能基礎(chǔ)
6.1 初識人工智能
6.1.1 人工智能的定義
6.1.2 人工智能的發(fā)展
6.1.3 人工智能的研究學(xué)派
6.1.4 人工智能研究的基本內(nèi)容
6.1.5 人工智能的主要應(yīng)用領(lǐng)域
6.2 知識表示與推理
6.2.1 知識表示
6.2.2 知識推理
6.3 搜索策略
6.3.1 搜索的基本概念
6.31 2盲目搜索
6.3.3 啟發(fā)式搜索
6.3.4 博弈
6.3.5 高級搜索
6.4 習(xí)題
第7章 機器學(xué)習(xí)
7.1 機器學(xué)習(xí)概述
7.1.1 機器學(xué)習(xí)的基本概念
7.1.2 機器學(xué)習(xí)的意義
7.2 機器學(xué)習(xí)的分類
7.2.1 有監(jiān)督學(xué)習(xí)
7.2.2 無監(jiān)督學(xué)習(xí)
7.2.3 強化學(xué)習(xí)
7.3 機器學(xué)習(xí)系統(tǒng)
7.3.1 機器學(xué)習(xí)方法的三要素
7.3.2 機器學(xué)習(xí)系統(tǒng)的基本結(jié)構(gòu)
7.4 機器學(xué)習(xí)的步驟
7.4.1 機器學(xué)習(xí)的一般過程
7.4.2 樣本和樣本空間
7.4.3 任務(wù)分類
7.4.4 數(shù)據(jù)預(yù)處理
7.4.5 損失函數(shù)
7.4.6 模型選擇
7.4.7 泛化、誤差及擬合
7.4.8 正則化
7.4.9 優(yōu)化算法
7.4.10 評估驗證
7.5 習(xí)題

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