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老韭菜南亥
@daweifs
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老韭菜南亥
@daweifs
2026.08.01 03:28
大多数 AI 教程教你 import,这个微软仓库逼你自己写反向传播。 前几天翻 GitHub 星标,看到一个躺了两年多的仓库,微软的《AI for Beginners》。 当初 star 的时候大概是想着“这看起来挺全,以后学”,然后就没有以后了。这次点进去是因为无聊,结果卡在了第 4 课。 那节课的意思是:不准用 PyTorch,自己写一个框架。前向、反向、梯度更新,全部手写。 我当时第一反应是“这不是没事找事吗,现成的轮子摆在那儿”。硬着头皮写了两个多小时,写到反向传播那块的时候,突然有点别的感觉。 倒不是学到了什么新东西,链式法则谁不知道。是那种“哦,原来它就是这么点东西”的感觉。后来再写 loss.backward(),心态确实不太一样了。 我猜很多人收藏了一堆 AI 教程看不完,不是因为懒。那些教程从头到尾都在让你 import 别人的东西,跟着敲完,跑出 98% 准确率,关掉编辑器,心里清楚自己啥也没捞着。这门课至少在开头逼你捞了一点。 其他内容也简单说两句。 12 周 24 节课,从感知机一路排到 Transformer 和 LLM 提示,中间 CNN、迁移学习、GAN、目标检测、U-Net、词向量、RNN、BERT 该有的都有,后面还塞了遗传算法、深度强化学习、多智能体、AI 伦理。 每节课 PyTorch 和 TensorFlow 各一份 notebook,挑一个跟到底就行。 比较意外的是第 2 课在讲专家系统和知识图谱,纯符号主义那一套,现在基本没人教了。我本来准备跳过去的,读了读发现挺有意思——今天吵的「大模型到底会不会推理」,六十年前吵过一模一样的,只是那会儿不叫这个名。 几个实际的东西: • 不想配环境的话支持 Codespaces 和 Binder,浏览器里就能跑 • 英语吃力有中文翻译(简繁都有),一共五十多种语言 • 克隆很慢是因为翻译文件,想跳过用这个: git clone --filter=blob:none --sparse cd AI-For-Beginners git sparse-checkout set --no-cone '/**' '!translations' '!translated_images' 还有个细节我挺喜欢:README 里专门写了它不教什么,Azure 操作不教、AI 商业案例不教、深度学习的数学推导不教。免费东西还主动往外划范围的,不多见。 主笔是微软的 Dmitry Soshnikov,MIT 协议,拿去做公司内训也行。现在 5 万多星,但我估计跟我一样 star 完就忘了的占多数。 真要试的话,别从第 1 课开始。前三课都是铺垫,容易劝退,直接开第 4 课。
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