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AI 赋能科研全链条|Python 机器学习・深度学习・Agent 自动化编程一站式高阶研修

AI 赋能科研全链条|Python 机器学习・深度学习・Agent 自动化编程一站式高阶研修

直播课程

最新AI-Python机器学习、深度学习核心技术与前沿应用及OpenClaw、Hermes自动化编程实践高级研修班

直播时间:5月16日-17日、23日-24日

【四天教学、提供全部资料、代码及长期回放】

【夯实基础-掌握人工智能核心与前沿,融合上下文工程、Vibe Coding氛围编程,建立Agents&OpenClaw自动化工作流】

前言

随着观测技术、数值模拟与计算基础设施的迅猛发展,科学研究的范式正经历从"人工编程"到"智能体自动化"的深刻变革。无论您从事生命科学、环境科学、材料研究还是社会科学,都面临着共同的挑战:海量异构数据的处理耗时、复杂模型的编程门槛、以及从Idea到论文的漫长转化链条。本课程正是为突破这些瓶颈而生。我们不仅提供从Python基础到PyTorch深度学习的完整技术栈,更前瞻性地引入大模型工程化与自动化智能体(Agents)技术,打造"AI赋能的科研全链条":
【全栈技能,层层递进】
从Python高阶编程(函数式、OOP、性能优化)出发,掌握XGBoost、LightGBM等经典机器学习工具,深入CNN、Transformer、扩散模型等前沿架构;同时以科学问题为牵引,强化SHAP可解释性分析、因果推断与不确定性量化,确保AI模型的物理一致性与科学严谨性。
【革命性效率工具:氛围编程与上下文工程】
告别繁琐的重复编码。课程深度教授Vibe Coding(氛围编程)——通过自然语言与AI协同编程,实现"零门槛"快速原型开发;掌握上下文工程与RAG技术,让大模型精准理解您的领域数据,自动生成可执行的分析代码、SQL查询与科研图表,将数据分析效率提升十倍。
【科研自动化:从Chat到Agent的跃迁】
学习构建OpenClaw智能体工作流,让AI自主完成数据清洗、多维度归因分析、假设检验与报告生成。通过MCP架构连接您的本地数据库与计算环境,实现"一句话需求→自动化分析→交付洞察"的端到端科研流水线,彻底解放您的生产力。
【差异化优势】
实战导向:9大案例模块覆盖图像光谱分析、时空序列预测、科学归因、论文Idea探索等真实场景
人机协同:不仅教算法原理,更教"如何指挥AI做科研"——从提示词设计、代码审查到多Agent协作
前沿融合:传统统计思想 × 现代深度学习 × 大模型自动化三重视角,打通从算法理解到科研落地的最后一公里
本课程将为您提供兼具学术严谨性、工程实用性、技术前瞻性的学习平台。让AI成为您科研团队中最得力的智能助手,加速从数据洞察到科学发现的全过程。

培训方式

网络直播+助学群辅助+导师面对面实践工作交流(报名后加入助学群、查阅会议流程)

导师随行

1.建立导师助学交流群,长期进行答疑及经验分享,辅助学习及应用;

2.课程结束后不定期召开线上答疑交流,辅助学习巩固工作实践问题处理交流;

教学特色

1、原理深入浅出的讲解;   

2、技巧方法讲解,提供所有案例数据及代码;

3、与项目案例相结合讲解实现方法,对接实际工作应用 ;

4、跟学上机操作、独立完成案例操作练习、全程问题跟踪解析;

5、课程结束专属助学群辅助巩固学习及实际工作应用交流,不定期召开线上答疑; 

证书及学时

  参加培训的学员可以获得人工智能技术应用专业技术证书及学时证明,网上可查。此证书可作为学时证明、个人学习和知识更新、单位在职人员专业技能素质培养及单位人才聘用重要参考依据。证书查询网址:www.aishangyanxiu.com
注:办理证书需提供电子版2寸照片及姓名、身份证号信息,开课前发给会务组人员

发票开具

发票类别:培训费、会议费、资料费、技术咨询费等,配有盖章文件等,用于参会人员报销使用

培训费用

非会员费用:3580元
Ai尚研修会员费用:会员政策参会

课程安排

专题一、Python基础
Python核心基础速通
1.Anaconda/UV环境管理
2.Jupyter Notebook vs VS Code vs其它GUI对比
3.虚拟环境创建与包管理(pip vs conda)
4.Python基础数据结构:列表,字典与元组
5.OOP编程基础:类与实例、属性与方法,继承、多态与抽象基类,魔术方法
6.Python容器进阶:列表推导式与生成器表达式, 字典推导式与集合操作, 元组解包,深拷贝vs浅拷贝,
7.函数式编程与速度优化:Lambda表达式与高阶函数,装饰器原理与应用,迭代器
案例分析与实践(一)
专题二、机器学习核心算法
流行的机器学习工具箱
1.类型识别:定性,定序,定距以及定比数据;外生与内生变量
2.异常值:Z-Core,IQR
3.缺失值:删除,填充,模型预测,KNN
4.数据不平衡的处理:过采样,欠采样与混合策略
5.分类:二分类与多分类,分类任务性能指标,召回率,AIC
6.回归:分类与回归的区别,损失函数,正则化技术
7.决策树:分类回归树,分裂策略,正则化剪枝(参数调优)
8.随机森林:装袋树,特征随机性,袋外估计,特征重要性度量
9.梯度提升树:XGBoost、LightGBM、CatBoost,梯度提升树的调优策略
10.支持向量机(SVM):理论基础,最大间隔分类器,对偶问题,软间隔与硬间隔
11.支持向量机:核函数及其本质,常用核函数,支持向量回归,
12.支持向量机:超参数的选择与调优,样本量限制参数
13.堆叠集成(Stacking)与超参数调优
案例分析与实践(二)
专题三、提示词与上下文工程
让大语言模型为你做数据分析
1.大模型推理机制深度解析:Tokenization、上下文窗口、影响模型表现的参数
2.提示词工程的核心:Prompt、Completion、System Message三元组架构
3.常见大语言模型的性能差异与适配策略:语言模型、多模态模型
4.数据上下文的"三次表达"法则:元数据、样本与关系
5.数据分析角色的精准定义:角色光谱、约束输入与输出格式限制
6.提示词工程的示例策略
7.大语言模型的本地化选择:Ollama,vllm,sglang等
8.表格数据的上下文压缩:分层抽样上下文,自动数据画像的提示词
9.上下文分块与检索增强生成技术:让数据分析更加专业
10.数据分析提示词设计:描述性统计的提示词,假设检验上下文工程,时间序列分析上下文工程 等等
11.数据建模的代码生成与调试
案例分析与实践(三)
专题四、可解释人工智能(XAI)
让模型“说出理由”:科学归因与机制推断
1.全局变量重要性:置换重要性,基尼重要性,分裂增益重要性
2.部分依赖图(PDP)与个体条件期望
3.局部代理模型解释框架:代理模型,LIME
4.SHAP理论基础:博弈论基础与夏普利值,SHAP解释体系的构建
5.高效SHAP的计算:基于树模型的计算方法(TreeSHAP)与模型无关算法(KernelSHAP)
6.特征相关的处理:Conditional SHAP与因果SHAP
7.交互效应:H 统计量与多维可视化
案例分析与实践(四)
专题五、Pytorch基础
1. Tensor基础与创建:张量(Tensor) vs 数组(Array)vs矩阵(Matrix)概念辨析及转换
2.Pytorh数据类型与张量创建
3.张量的基本操作与设备指定
4.张量索引与切片的高级技巧
5.张量的维度与操作
6.计算图与梯度基础
7.自动微分与反向传播
8.常见Pytorch错误诊断
9. nn.Module基类与模型构建
10.常见神经网络层:线性层、池化层、卷积层与正则化层
11.激活函数选择
12.损失函数与优化器
13.模型保存与加载
案例分析与实践(五)
专题六、Vibe Coding
氛围编程:不用写代码的编程技术
1. 什么是氛围编程:定义,适用范围,人机分工的模式
2.工具链与大语言模型配置与选择策略
3.代码库的上下文管理
4.编程需求的结构化模板
5.代码质量控制:幻觉检测,人机Code Review
6.代码调试与修复策略
7.安全策略检查清单
案例分析与实践(六)
专题七、深度学习:感知与表征
处理图像与光谱
1.多层感知机(MLP):层间连接,深度与宽度权衡,图像数据预处理
2.激活函数深度比较与选择:Sigmoid,Tanh,Relu,ELU,GELU等
3.正则化与优化策略:Dropout机制,批归一化,权重矩阵约束
4.自编码器(AE):无监督降维与特征提取,编码-解码架构,瓶颈层设计
5.变分自编码器(VAE):生成模型,变分下界,重参数化,图像的VAE应用
6.卷积神经网络基础:局部感知,卷积的本质,权值共享机制
7.卷积层设计要点:感受野的计算,空洞卷积,分组卷积
8.CNN架构,LeNet,AlexNet,残差学习,ResNet
9.U-Net 架构:上采样,下采样与跳跃连接,U-Net的训练技术
10.U-Net扩展:多输出,物理约束,半监督学习与半监督U-Net
案例分析与实践(七)
专题八、深度学习进阶:序列、生成与注意力
建模动态演化、生成模拟与长程依赖
1.RNN:时序展开,随时间反向传播,梯度消失,长期依赖,双向RNN
2.门控循环单元:细胞状态,遗忘门,输入门,输出门
3.LSTM与GRU:记忆机制对比与选择策略
4.注意力机制:自注意力,交叉注意力,全局与局部注意力
5.Transformer:多头自注意力,残差连接与层归一化,位置编码,掩码自注意力与因果建模 
6.Swin Transformer:层次视觉与移位窗口
7.生成对抗网络(GAN):极大极小博弈,生成器,判别器与价值函数
8. ConvLSTM、PredRNN ,SWIN TRANSFORMER等时空预测架构
9.扩散模型讲解
案例分析与实践(八)
专题九、Agents&OpenClaw
从IDEA探索,数据分析与报告自动化生成
1. 从Chat到Agent:数据分析范式的跃迁:自主规划,工具调用与记忆
2. OpenClaw架构及其功能解析
3. OpenClaw环境配置及其安全设置
4. 自然语言需求解析与任务拆解
5. OpenClaw脏数据自检与多维度分析
6. 人机回环(Human-in-the-loop)设置
7. 多Agent协作:串行流水线与并行探索
8.论文阅读与主意的探索
9. 记忆共享与知识沉淀:智能助手的养成策略
10.辅助报告自动化
案例分析与实践(九)
注:请提前自备电脑及安装所需软件。

报名方式

详细报名流程,请联系课程负责人
靳为为:180-3121-1455(微电)
线上、线下课程安排

关于举办“OpenClaw+Vibe Coding核心实战玩法,手把手教你本地部署与云端协同,“养”出隐私安全且强大的科研辅助”培训班

直播时间:5月23日-24日

基于claude code、codex双AI协同论文写作撰写与质量校准:从"数据分析→论文初稿→交叉审稿"全流程

直播时间:5月16日-17日

最新AI-Python机器学习、深度学习核心技术与前沿应用及Agent自动化全链路实践高级研修班

直播时间:5月16日-17日、23日-24日

一图胜千言-顶刊级科研绘图工坊暨AI支持下的Nature级数据可视化方法与实战

直播时间:5月15日-16日、22日-23日

第四期: 2026基于前沿AI-Agent2.0驱动的科研全链路实战营: 一站式掌握LLM与Notebooklm应用、数据分析、自动化编程、文献管理到论文写作的核心技能、手把手搭建本地LLM与Agent,体验多模型“圆桌会议”的头脑风暴、基于N8N与OpenClaw、Claude Code构建从文献挖掘到成果产出的自主智能体、解锁Seedance2,轻松将论文转化为高质量的科研科普视频

直播时间:6月5日-8日

AI赋能下的流域径流模拟、气候变化影响评估及水文水资源管理实践技术培训班

直播时间:5月16日-17日、23日-24日

CNS与顶级期刊高水平论文写作的“破局”之道AI人机协同的CNS级论文全流程写作与发表系统高级培训班

直播时间:5月29日-30日、6月5日-6日

最新AI+Python驱动的高光谱遥感全链路解析与典型案例实践高级培训班

直播时间:5月22日-23日、29日-30日

北斗高精度数据解算实战:破解城市峡谷/长基线/无网区难题,从毫米级定位到自动化交付的全流程攻坚进阶培训班

直播时间:5月21日-24日

人工智能赋能的科研优化前沿技术高级研修班

直播时间:5月30日-31日、6月6日-7日

三维地质建模全链路实践技术——从数据清洗预处理到复杂构造建模、矿体圈定与储量估算培训班

直播时间:5月23日-24日、30日

最新合成孔径雷达干涉测量InSAR数据处理、地形三维重建、形变信息提取、监测等实践技术应用高级培训班

直播时间:5月23日-24日、30日

第八期:融合DeepSeek、GIS 与 Python 机器学习的全流程地质灾害风险评估、易发性分析、信息化建库、灾后重建及SCI论文成果撰写高级培训班

直播时间:5月20日-21日、25日、27日-28日

从机理到实践告别“黑箱”模拟:0penGeaSys(0GS6)多物理场 THMC 全耦合建模与 Python 自动化分析高级实战营

直播时间:5月23日-24日、30日-31日

最新Hermes Agent 技能封装与科研自动化实战:以 Meta-Analysis 为例-实现从文献检索到绘图的一站式工作流培训班

直播时间:5月30日-31日

最新气象水文耦合模式WRF-Hydro建模技术与案例实践应用培训班

直播时间:6月6日-7日、13日、14日

IBIS陆地生态系统模型从环境搭建、多源数据预处理到水-热-碳-氮耦合模拟、模型验证与论文成果衔接全链路实战应用高级研修班

直播时间:6月6日-7日、13日-14日

点击课程标题了解详细介绍

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