特斯拉自动驾驶之父离职教“网课“,AI大佬原来都这么热爱授业解惑

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特斯拉自动驾驶之父离职教“网课“,AI大佬原来都这么热爱授业解惑
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他曾开创斯坦福第一门深度学习课 , 如今“讲课瘾”又犯了 。
文|杜晨编辑|VickyXiao题图来源|斯坦福大学网站
几年前 , 斯坦福大学博士生AndrejKarpathy做了一件令AI社区非常敬佩的事情:在学校里创办了一门深度学习本科课程 , 并且将视频全部免费公开 。
作为深度学习的早期研究者和教育者之一 , Karpathy赌对了方向 。 经过十多年的快速发展和技术创新 , 现在深度学习技术已经驱动着搜索、图像识别、社交网络、工业自动化、自动驾驶等诸多关键领域和产业 。
由于研究成就突出 , Karpathy自己也成为了应用AI技术发展的受益者 , 走出学术进入业界的第一份工作 , 就是特斯拉的特斯拉出任AI部门总监 , 领导Autopilot以及整个特斯拉自动/辅助驾驶技术项目的研发 , 并带领公司深入到了机器人等更多前沿领域 。
上个月 , Karpathy宣布从特斯拉正式离职 。
当人们还在关注他下一站要去哪 , 他却毫无意外地“重操旧业” , 当起了“老师” 。
/把“锤子”交到每个人的手上/
就在上周 , Karpathy重新启用了注册了多年但从没用过的YouTube“小号” , 发布了一条长达2个半小时的教学视频 , 题为《手把手带你入门神经网络和反向传播:构建micrograd”》 。
他表示 , 关于反向传播(神经网络的基础算法之一)以及构建神经网络的工作 , 这条视频是目前为止门槛最低、最全面的讲解 。 他还宣称 , 只要观众对Python有基础了解 , 并且还记得一点高中水平的微积分 , 就可以轻松入门:
“如果看完还不了解反向传播和神经网络的核心 , 那我就直播吃鞋”
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图片来源:AndrejKarpathy
通过这门课 , Karpathy用基本的Python编程方法 , 以及他自己开发的Micrograd引擎 , 带着大家完成神经网络构建、编写损失函数、手动调优等基础操作 , 并且在过程中对反向传播等关键知识进行了系统的介绍 。
至于授课风格 , Karpathy也是非常理解当代年轻工程师在写代码时候的烦恼 , 贯彻了"talkischeap,showmethecode"的理念:整堂课的大部分时间基本就是在直播自己的屏幕画面 , 手把手教大家写代码……
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图片来源:AndrejKarpathy/YouTube
Karpathy曾在多伦多大学、斯坦福大学就读 , 师从的GeoffHinton、李飞飞教授都是当今深度学习的领军人物 。 他也是OpenAI的创始成员之一 , 曾在早期的谷歌大脑、GoogleResearch、DeepMind等知名研究机构实习 。
作为深度学习领域的知名学者和从业者 , Karpathy出镜相当频繁 , 经常在CVPR、NeurIPS等知名学术会议的上发表论文和演讲 , 还曾作为英伟达Geforce技术大会主演讲嘉宾 。
颇为搞笑的是 , 在2014年 , 他曾经以自己的“血肉之躯” , 在ImageNet挑战赛上对一个卷积神经网络发起了挑战 , 并且获得了胜利 , 因此被学术界和行业里戏称为ImageNet的“人类基准”(thehumanbenchmarkofImageNet) 。
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图片来源:AndrejKarpathy
然而很多人对Karpathy印象最深 , 最感激他的 , 反而是他在博士就读期间做的一件大善事:
创办了CS231n , 斯坦福第一门面向本科生的深度学习课程 。
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