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第1章 什么是人工智能?我们早就见过它! 1 1.1 什么是人工智能 2 1.2 人工智能和人脑有什么不一样? 3 1.3 AI是“智能”还是“程序”? 6 1.4 图灵测试:AI能像人一样思考吗? 8 1.5 AI的前世今生:人工智能发展简史 10 1.6 人工智能的分类:弱AI、强AI和超级AI 13 1.7 AI能绘画、写诗、唱歌,它会有创意吗? 15 1.8 AI和自动化的区别是什么? 18 1.9 我们身边的AI:智能音箱、导航、推荐算法 19 1.10 为什么AI突然这么火?背后推手是谁? 21
第2章 AI思考的底层逻辑,图解原理让小白轻松看懂! 24 2.1 模仿人脑:什么是“神经网络”? 25 2.2 数据驱动:AI靠“吃数据”成长 28 2.3 什么是机器学习?为什么AI要“训练”? 30 2.4 深度学习是怎么一层一层“看问题”的? 33 2.5 监督学习和无监督学习 36 2.6 AI怎么识别猫和狗?图像识别原理揭秘 38 2.7 自然语言处理:AI为什么能听懂我们说话? 51 2.8 大模型是怎么训练出来的? 57 2.9 AI是怎么“记住”和“遗忘”的? 60 2.10 人类和AI:谁更擅长做决定? 63
第3章 AI无处不在:改变世界的那些“智能帮手” 67 3.1 AI写稿机器人:新闻也能自动写 68 3.2 AI医生:CT、X光片都能智能诊断 70 3.3 AI老师:个性化学习和作业批改 71 3.4 AI司机:自动驾驶的真相与难题 73 3.5 AI客服:我们以为是人,其实是AI 74 3.6 AI画家与音乐家 75 3.7 AI打官司、做决策:能不能信它? 77 3.8 AI换脸、AI生成视频:“真假”世界来了 78 3.9 AI在工厂:自动化+智能化制造 80 3.10 AI在农业、环保、灾害预警的奇妙应用 82
第4章 AI也有短板,我们要提防些什么? 84 4.1 AI会不会失控?电影里的场景会成真吗? 85 4.2 深度伪造:如何识别AI假视频? 88 4.3 AI带来的隐私风险,谁在看我们的数据? 94 4.4 AI歧视问题:算法也可能有偏见 102 4.5 被AI抢走的工作和新诞生的职业 107 4.6 AI武器是否会泛滥? 113 4.7 AI作弊:学生、程序员在“偷懒”? 117 4.8 AI监管难在哪里?谁来管它? 122 4.9 人类和AI如何共处?协作才是关键 127 4.10 如何培养AI素养?从青少年开始 132
第5章 跟上AI时代:普通人能做什么? 137 5.1 零基础怎么学习人工智能? 138 5.2 不懂编程也能玩AI工具吗? 142 5.3 学会提问,成为AI时代的“控制者” 146 5.4 ChatGPT是什么?怎么用最聪明? 150 5.5 AI绘画工具推荐 155 5.6 AI音频、视频创作工具介绍 159 5.7 掌握AI思维:逻辑+结构+反馈 165 5.8 AI时代的关键态度:开放、判断与创造力 169
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在智能浪潮中,建立每个人都需要的“AI基本判断力” 如果要为当下这个时代挑选一个最具决定性的关键词,“人工智能”无疑位列其中。它不再只是实验室里的研究对象、论文中的算法模型,或工程师之间的技术暗语,而是已经深度嵌入到我们的日常生活、工作与社会运行的基础结构之中,从信息推荐、智能导航、语音交互,到内容生成、科学研究与产业决策,AI正以前所未有的速度重塑着人类的认知方式与行动边界。然而,一个颇具悖论意味的现实是,人工智能越是无处不在,真正理解它的人反而越少。 在公共讨论中,AI常常被极端化地理解,要么被神秘化、拟人化,仿佛已经拥有“意识”“创造力”甚至“自我意志”;要么被简单化、工具化,只被视为又一次自动化升级,与以往的信息技术并无本质区别。这两种理解看似对立,却同样遮蔽了人工智能真正值得被认真理解的地方。 正是在这样的背景下,我们组织编写了《人工智能通识课》这本书。这本书旨在为每一个渴望了解人工智能的人,搭建一座通往理性认知的桥梁。它并非要培养专业的AI工程师,而是希望帮助读者在信息繁杂、观点纷杂的当下,形成对人工智能独立、清晰的判断力,增强对极端的观点的理性判断,拨开表面的现象,获得对人工智能技术影响下的人性洞察、商业洞察与科技洞察。 为什么需要一门“人工智能通识课”? 在我看来,随着人工智能+深度实施计划与新一代人工智能发展规划的深入推进,无论是“AI+”,还是“+AI”的方式,人工智能科学家、人工智能文学家、人工智能艺术家、人工智能生命学家都在21世纪发挥着前所未有的作用,也从科学范式与思维方式等方面影响着我们的生存方式、生活方式与生命范式。人工智能早就已经不再只是工程师的专业技能,而是一种现代社会的基础素养。就像工业时代的人需要理解电力与机械的基本原理,信息时代的人需要理解计算机与互联网一样,智能时代的每一个个体,都有必要建立起对AI的基本认知框架与判断能力。 这种“通识”,并不是要求人人都会写代码、训练模型,而是至少能够回答这样一些关键问题。 ·AI到底“智能”在什么层面,它与人类智能的根本差异在哪里? ·语言如何承载思想并确定多样性思维的边界,大语言大模型为什么会突然崛起,它解决了什么长期未解的问题? ·AI的能力边界在哪里,AI引发的科技伦理如何界定AI的可为与不可为?又为什么会出现“AI幻觉”“AI偏见”和“AI失误”? ·AI如何重塑审美意识,又如何指导AI艺术和人工智能与创新设计?AI的创作究竟是创造,还是统计意义上的重组? ·在工作、教育、艺术与社会治理中,AI如何形成人机协作和人机社会新契的关系?我们应该如何与AI共生、共处、共赢,而不是被其裹挟? 这些问题,既是技术问题,也是认知问题,更是时代问题。 一本试图“讲清楚,而不是讲简单”的AI入门书 在写作过程中,我们始终坚持一个原则,即通识不等于浅薄,易懂不等于失真。因此,本书并没有回避人工智能背后的关键思想脉络与技术逻辑,而是选择用尽量直观、结构化的方式,将复杂问题“拆开来讲清楚”。 你会在书中看到:从图灵测试出发,回到“如何判断机器是否智能”的元知识与原点问题;从符号主义、连接主义到大语言模型,理解AI历史中一次次范式转换背后的必然性;用“逐层抽象”的方式,解释神经网络、深度学习为何能够处理复杂世界;从数据、训练、对齐与反馈的角度,理解AI能力的来源与局限;在创意、自动化、智能体等热点议题中,区分技术现实与想象的边界。 我们刻意避免把AI描绘成开盲盒式的“黑箱魔法”,也避免把它还原成冰冷的数学公式,而是尝试在工程现实、理论框架与社会影响之间,建立一座可供非专业读者行走的桥梁。 我们所处的位置:弱AI成熟,强AI萌芽 从更宏观的视角来看,人类正站在一个极其特殊的时间节点上。一方面,弱人工智能已经成为稳定、可靠的生产力工具,深度嵌入金融、医疗、制造、内容、科研等核心领域;另一方面,通用人工智能仍处于探索阶段,其技术路径、社会影响与伦理边界仍在激烈讨论之中。 人工智能等科技孕育数智生态文明的诞生,带来数智时代的十大创新使命,从人性洞察的逻辑源点出发,思考社会资本创新孵化的商业洞察与产业逻辑,最终依赖人工智能等新质生产力的科技逻辑,遵循科技向善、人心向美的科技伦理与科技审美,我们再次应对数智时代的文明律令与创新对象的革新变迁,重塑智通大语言模型、智益经济发展、智能生命形态、智造生产方式、智美生活文化、智活健康竞技、智信城乡更新、智稳安全防护、智爱文遗文产与智慧生态文明,我们重塑对科技的真善美德的评判,形成数智生态文明可持续发展的17个新目标。 在这个阶段,最危险的并不是“AI发展太慢”,而是“人类思维理解跟不上”。 缺乏理解,容易导致盲目乐观; 缺乏判断,容易被技术叙事牵着走; 缺乏通识,则难以在未来的智能社会中做出推动可持续发展的合理选择。 AI让我们“知道”人类群体智慧的已知知识,但不能孕育出人类群体对未知领域的“好奇”;AI让我们记忆“知道”的内容,但不能让我们直接“理解”知道的内容;AI让我们能够“知道”有限生命的无涯内容,但不能做到感同身受,同理感知、感受玄妙的大千世界。 我希望这本书能够帮助读者建立一种“不过度恐慌,也不过度迷信”的AI认知姿态。既看到人工智能的真实能力,也清醒地意识到它的结构性局限;既理解技术趋势,也保留人类自身不可替代的价值。 人工智能并不是某一个群体的专属未来,而是所有人正在面对的共同语境。理解AI,并不意味着要成为技术专家,而是意味着在这个时代里,不轻易被技术裹挟,也不轻易被想象左右。如果这本书能够帮助你在面对AI时,多一分判断力、少一分迷茫;多一分结构化理解、少一分碎片化焦虑,那么,这本书的写作目的,也就实现了。 愿我们都能在智能浪潮之中,保持清醒的认知与主动的位置。
覃京燕 2026年1月
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