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新祥旭考研:北京航空航天大學(xué)842人工智能基礎(chǔ)綜合24年考研攻略

2023-10-20 09:17 作者:新祥旭清碩堂清華考研  | 我要投稿

新祥旭StudyWithMe導(dǎo)讀:本文包含23年北京航空航天大學(xué)人工智能研究院電子信息專碩842人工智能基礎(chǔ)綜合考研的初試經(jīng)驗、參考書、分?jǐn)?shù)線、招生人數(shù)、復(fù)試流程、真題題型、難度分析等干貨。


一、北京航空航天大學(xué)人工智能研究院考研招生專業(yè)目錄

  • 學(xué)院代碼及名稱:042人工智能研究院

  • 專業(yè)代碼及名稱:085400電子信息(專業(yè)學(xué)位)

  • 專業(yè)擬招收人數(shù):30

  • 研究方向名稱:不區(qū)分研究方向

  • 專業(yè)備注:學(xué)制3年,全日制學(xué)習(xí)方式。含高精尖中心(區(qū)塊鏈)專項10個。


二、北京航空航天大學(xué)電子信息專碩842人工智能基礎(chǔ)綜合考研參考書

《新祥旭-北京航空航天大學(xué)電子信息專碩842人工智能基礎(chǔ)綜合考研一對一復(fù)習(xí)規(guī)劃》

《新祥旭-北京航空航天大學(xué)電子信息專碩842人工智能基礎(chǔ)綜合考研復(fù)習(xí)資料》

知點考博 | 新祥旭StudyWithMe



三、北京航空航天大學(xué)電子信息專碩842人工智能基礎(chǔ)綜合考研考試大綱(題型、分值、考試范圍)

請考生注意:

1、842人工智能基礎(chǔ)綜合試題含信號與系統(tǒng)、算法設(shè)計與分析和機器學(xué)習(xí)三門課程的內(nèi)容。所有課程均不指定參考書。

2、試題總分為150分,每門課試題滿分50分,三門課程的試題均計入考試成績。

《信號與系統(tǒng)》考試大綱(50分)

一、復(fù)習(xí)要點

(一)信號與系統(tǒng)緒論

(1)信號與系統(tǒng)的概念;

(2)信號的描述、分類及常用信號;

(3)信號的基本運算。

(二)正交函數(shù)集與正交分解

(1)信號分解的物理意義;

(2)正交函數(shù)集;

(3)信號在正交函數(shù)集上的分解。

(三)連續(xù)周期信號的傅里葉級數(shù)

(1)連續(xù)周期信號在三角函數(shù)集上展開;

(2)連續(xù)周期信號傅里葉級數(shù);

(3)有限項傅里葉級數(shù)與均方誤差。

(四)連續(xù)信號的傅里葉變換

(1)非周期連續(xù)信號的傅里葉變換;

(2)典型信號的傅里葉變換;

(3)傅里葉變換的基本性質(zhì);

(4)周期信號的傅里葉變換。

(五)拉氏變換

(1)拉氏變換的定義、物理意義;

(2)拉氏變換的基本性質(zhì);

(3)拉氏逆變換;

(4)雙邊拉氏變換。

(六)連續(xù)時間系統(tǒng)的時域分析

(1)系統(tǒng)的概念、表示與分類;

(2) LTI系統(tǒng)分析方法概述;

(3)連續(xù)系統(tǒng)的時域經(jīng)典分析法;

(4)零輸入響應(yīng)與零狀態(tài)響應(yīng);

(5)卷積的定義與性質(zhì);

(6)卷積法求解系統(tǒng)響應(yīng)。

(七)連續(xù)時間系統(tǒng)的S域分析

(1)系統(tǒng)函數(shù);

(2)由系統(tǒng)函數(shù)零、極點分布分析時域特性;

(3)線性系統(tǒng)的穩(wěn)定性分析。

(八)離散時間系統(tǒng)的時域分析

(1)離散時間信號(序列)及其表示;

(2)典型離散時間信號;

(3)離散時間信號的基本運算;

(4)離散時間系統(tǒng)的基本概念描述與分類;

(5)系統(tǒng)沖激響應(yīng)函數(shù)的求解。

(九)離散時間系統(tǒng)的Z域分析

(1) z變換及其收斂域;

(2)典型序列的z變換;

(3)逆z變換;

(4) z變換的基本性質(zhì);

(5)系統(tǒng)函數(shù)與z域分析。

(十)離散信號的傅里葉分析

(1)離散周期信號的傅里葉級數(shù)DFS;

(2)序列的傅里葉變換離散時間傅里葉變換DTFT;

(3)離散傅里葉變換DFT;

(4)快速傅里葉變換FFT。

(十一)傅里葉變換及其圖像處理應(yīng)用

(1)數(shù)字圖像簡介;

(2)二維離散傅里葉變換2D DFT及其性質(zhì);

(3) 2D DFT在圖像處理中的應(yīng)用。

《算法設(shè)計與分析》考試大綱(50分)

一、整體要求

(一)掌握算法的定義、性質(zhì)和表示方法,并能夠使用偽代碼對算法進行描述;

(二)能夠熟練采用漸近上界、漸近下界與漸近緊確界分析算法的運行時間;

(三)掌握算法設(shè)計的常用方法,包括分而治之、動態(tài)規(guī)劃、貪心、近似算法;掌握圖的基本概念和重要的基礎(chǔ)圖算法;

(四)掌握計算復(fù)雜性的基本概念和證明P類、NP類問題的方法;

(五)具有對簡單計算問題的建模、分析、算法設(shè)計、算法優(yōu)化和編程求解能力。

二、復(fù)習(xí)要點

(一)漸近復(fù)雜性分析

(1)O、Ω、Θ符號定義;

(2)分析給定算法的漸近復(fù)雜性;

(3)比較具有不同漸近上界的算法的效率;

(4)遞歸函數(shù)的運行時間分析。

(二)常用算法設(shè)計方法的基本思想和特點,以及針對具體問題設(shè)計相應(yīng)的算法并分析其效率

(1)分治算法

(2)動態(tài)規(guī)劃算法

(3)貪心算法

(4)近似算法

(三) 圖算法

(1)圖的基本概念和基本性質(zhì);

(2)圖的表示方法;

(3)圖的遍歷與搜索方法;

(4)最小生成樹和最短路徑等圖具體問題算法。

(四) 計算復(fù)雜性

(1)計算復(fù)雜性的基本概念,如判定問題、優(yōu)化問題等;

(2)P類和NP類問題的定義和證明。

《機器學(xué)習(xí)》考試大綱(50分)

一、復(fù)習(xí)要點

(一) 機器學(xué)習(xí)基礎(chǔ)算法:(1)Bayesian學(xué)習(xí)以及相關(guān)算法;(2)Q學(xué)習(xí)基本概念;(3)歸納學(xué)習(xí)-決策樹構(gòu)建算法。

掌握機器學(xué)習(xí)發(fā)展歷史、AlphaGO技術(shù)的發(fā)展歷史以及核心技術(shù),掌握Q學(xué)習(xí)的基本方法;掌握VC維的定義,以及統(tǒng)計學(xué)習(xí)理論的基本結(jié)論,深入理解經(jīng)驗風(fēng)險和真實風(fēng)險概念區(qū)別與聯(lián)系;理解Bayesian的基本原理,貝葉斯學(xué)習(xí)、樸素貝葉斯算法在相關(guān)實際問題中應(yīng)用;掌握HMM算法的基本原理;掌握信息熵概念的內(nèi)涵、ID3算法構(gòu)建過程、根據(jù)具體的實例,構(gòu)建決策樹。掌握信息增益的概念,以及在構(gòu)建決策樹時的物理含義。

(二)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與深度學(xué)習(xí):(1)線性分類器-感知機等;(2)傳統(tǒng)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)-BP算法等;(3)深度學(xué)習(xí)-卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等。

掌握線性分類器的構(gòu)建方法,包括線性分類器的基本形式、構(gòu)建方法;掌握感知機的構(gòu)建方法、Fisher準(zhǔn)則、最小均方誤差準(zhǔn)則。掌握機器學(xué)習(xí)里優(yōu)化概念如何應(yīng)用于線性分類器的設(shè)計。理解神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的反傳算法基本原理、能夠根據(jù)具體簡單的網(wǎng)絡(luò)實例寫出反傳公式的基本形式。了解經(jīng)典深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型、以及前沿技術(shù),主要掌握卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò);理解卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建過程、包括卷積操作的定義、Pooling操作的定義等。

(三)統(tǒng)計學(xué)習(xí)分類器:(1)支持向量機;(2)Adaboost算法;(3)子空間學(xué)習(xí)與稀疏表示。

理解統(tǒng)計學(xué)習(xí)理論的基本原理、支持向量機的基本原理與線性分類器的聯(lián)系。掌握支持向量機的優(yōu)化目標(biāo)構(gòu)造方法、優(yōu)化算法以及應(yīng)用。掌握Adaboost的基本原理,弱分類器的基本概念以及分類器融合算法。掌握子空間學(xué)習(xí)與稀疏表示的基本概念與思想,掌握主成分分析方法的具體過程、優(yōu)化目標(biāo)以及應(yīng)用?;玖私釬isher判別分析、核判別分析等等;了解稀疏表示方法與子空間學(xué)習(xí)的聯(lián)系與區(qū)別。



四、北京航空航天大學(xué)人工智能研究院考研復(fù)試流程



北京航空航天大學(xué)新祥旭考研集訓(xùn)營


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(本文由新祥旭StudyWithMe撰寫,未經(jīng)允許,不可轉(zhuǎn)載?。?/p>


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