• 人工智能产品经理:从零开始玩转AI产品
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人工智能产品经理:从零开始玩转AI产品

9.79 1.7折 59 九品

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作者贾亦赫 著

出版社电子工业出版社

出版时间2020-03

版次1

装帧其他

货号1238797136737337815

上书时间2024-12-25

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品相描述:九品
图书标准信息
  • 作者 贾亦赫 著
  • 出版社 电子工业出版社
  • 出版时间 2020-03
  • 版次 1
  • ISBN 9787121374012
  • 定价 59.00元
  • 装帧 其他
  • 开本 16开
  • 页数 10页
  • 字数 271.9千字
【内容简介】

  当今社会,智能音箱、智能机器人、智能可穿戴设备等人工智能产品已经开始逐渐普及,而人工智能产品经理却很好短缺。《人工智能产品经理:从零开始玩转AI产品》将通俗易懂的语言与专业知识相结合,从中国人工智能市场现状入手,详细地为读者阐释了人工智能产品的相关知识,以及人工智能产品经理是如何开展工作的,并通过实际案例展现了如何从无到有构建人工智能产品的过程。
  《人工智能产品经理:从零开始玩转AI产品》适合想从互联网产品经理转型成为人工智能产品经理的读者,想了解人工智能的商业用途和价值的读者,想简单快速入门人工智能项目实践的读者,对人工智能产品感兴趣的普通读者,以及人工智能领域的工程师或专家阅读。

【作者简介】

贾亦赫 北京航空航天大学硕士、微软AI课程认证导师、人人都是产品经理社区专栏作家,现任开普云产品部副总经理、大数据云服务业务部总监。拥有12年互联网产品管理经验,对“互联网+政务”、电子商务等领域的大数据及人工智能应用有深度研究。

【目录】

目录

 

第1 章 人工智能概述 / 1

 

1.1 什么是人工智能 / 2

 

1.2 人工智能的学科基础 / 4

 

1.3 人工智能的分类 / 5

 

1.4 人工智能的研究领域 / 7

 

1.5 人工智能的商业模式 / 9

 

1.6 人工智能的盈利模式 / 13

 

1.7 本章小结 / 16

 

第2 章 人工智能产品 / 17

 

2.1 人工智能产品的发展阶段 / 18

 

2.2 人工智能产品的发展史 / 19

 

2.3 人工智能产品的认知误区 / 25

 

2.4 人工智能产品和互联网产品的区别 / 26

 

2.4.1 互联网时代的产品特性 / 26

 

2.4.2 人工智能时代的产品特性 / 29

 

2.5 典型人工智能产品 / 32

 

2.5.1 可穿戴设备 / 32

 

2.5.2 智能家居 / 37

 

2.5.3 智能医疗产品 / 40

 

2.5.4 应用于工业制造领域的产品 / 42

 

2.6 本章小结 / 43

 

第3 章 人工智能产品经理 / 44

 

3.1 人工智能时代产品经理面临的挑战 / 45

 

3.2 产品经理的进阶与学习之路 / 48

 

3.3 产品分析模型 / 52

 

3.4 本章小结 / 61

 

第4 章 人工智能技术体系 / 62

 

4.1 机器学习 / 63

 

4.1.1 传统软件和机器学习的逻辑差异 / 64

 

4.1.2 机器学习的学习模式 / 65

 

4.1.3 监督学习 / 67

 

4.1.4 无监督学习 / 72

 

4.1.5 半监督学习 / 73

 

4.1.6 强化学习 / 75

 

4.2 机器学习――回归 / 76

 

4.3 机器学习――分类 / 78

 

4.4 机器学习――聚类 / 83

 

4.5 深度学习 / 87

 

4.5.1 深度学习的神经学基础 / 87

 

4.5.2 人工神经网络的特点 / 91

 

4.5.3 典型的人工神经网络 / 91

 

4.6 机器学习框架 / 101

 

4.6.1 TensorFlow / 103

 

4.6.2 Caffe / 105

 

4.6.3 PyTorch / 105

 

4.6.4 CNTK / 106

 

4.7 企业开放平台 / 106

 

4.7.1 百度AI 开放平台 / 107

 

4.7.2 阿里云PAI 平台 / 110

 

4.8 人工智能开发语言 / 121

 

4.8.1 Python / 121

 

4.8.2 R 语言 / 122

 

4.8.3 MATLAB / 122

 

4.9 本章小结 / 123

 

第5 章 人工智能产品构建 / 124

 

5.1 人工智能产品概述 / 125

 

5.2 效益分析 / 126

 

5.3 市场分析 / 127

 

5.3.1 客群分析 / 128

 

5.3.2 竞争对手分析 / 129

 

5.4 价值主张分析 / 132

 

5.4.1 解放劳动者 / 132

 

5.4.2 优化生产工具 / 138

 

5.4.3 价值陷阱 / 141

 

5.5 技术分析 / 142

 

5.5.1 人工智能产品分类 / 142

 

5.5.2 传统算法和人工神经网络的选择 / 147

 

5.5.3 神经网络设计 / 152

 

5.5.4 产品技术实现 / 154

 

5.6 人工智能产品的实践过程 / 155

 

5.6.1 数据标注 / 155

 

5.6.2 模型训练及调优 / 158

 

5.6.3 模型验证 / 159

 

5.6.4 产品评估 / 161

 

5.7 本章小结 / 164

 

第6 章 人工智能产品实战 / 165

 

6.1 商品推荐系统实战 / 166

 

6.1.1 推荐系统基本原理 / 166

 

6.1.2 实战操作 / 169

 

6.1.3 模型评估分析 / 173

 

6.2 图像识别实战 / 174

 

6.2.1 指标体系设计 / 177

 

6.2.2 基于TensorFlow 实现 / 177

 

6.2.3 基于开放平台实现 / 180

 

6.2.4 模型评估分析 / 188

 

6.3 雾霾预测实战 / 189

 

6.3.1 实战操作 / 190

 

6.3.2 模型评估分析 / 196

 

6.4 新闻分类实战 / 197

 

6.5 图像风格转换 / 203

 

6.6 常见数据集 / 214

 

6.7 本章小结 / 219

 

后 记 / 220

 

致 谢 / 222

 

延伸阅读 / 223

 


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