docs: 新增项目 README,清理残留 label,添加 diagbox 宏包
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
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# 设计人工智能:基础与应用
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> Design AI: Fundamentals and Applications
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**作者**:彭晓
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**版本**:v1.0(2026年4月)
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## 简介
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本书面向设计专业学生、研究者和从业者,系统讲解人工智能的核心技术原理,并展示 AI 在五大设计领域的应用实践。内容覆盖从神经网络基础到大模型、从生成式 AI 到智能体的完整知识体系。
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## 目录结构
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2026_DesignAI/
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├── data/ # 数据与资源
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│ ├── pics/ # 书籍插图
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│ └── references/ # 参考文献数据
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├── dofile/ # 代码与脚本
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│ └── examples/ # Python 代码示例
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├── officefile/ # 文档内容
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│ ├── md/ # Markdown 源文件(各章节、附录)
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│ ├── latex/ # LaTeX 排版系统(编译入口)
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│ └── word/ # Word 导出
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└── output/ # 生成输出
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## 全书结构
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### 上篇:原理与技术
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| 章节 | 主题 | 内容 |
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| 第1章 | AI发展历程 | 从符号主义到大模型的范式演进 |
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| 第2章 | 理论框架 | 函数式视角、数据模态、MLP、环境-智能体框架 |
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| 第3章 | 序列与文本 | RNN → LSTM → Transformer → 大语言模型 |
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| 第4章 | 图像与视觉 | CNN → ResNet → ViT → SAM |
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| 第5章 | 空间与三维 | PointNet → 空间 AI |
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| 第6章 | 生成式AI | VAE/GAN → 扩散模型 → DALL·E/Sora |
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| 第7章 | AI Agent | 规则系统 → LLM Agent |
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| 第8章 | 强化学习 | Q-Learning → RLHF |
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### 下篇:设计领域应用
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| 章节 | 主题 |
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| 第9章 | 数字媒体艺术 |
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| 第10章 | 工业与产品设计 |
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| 第11章 | 环境与景观设计 |
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| 第12章 | 城市与生态规划设计 |
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### 附录
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9 个附录,涵盖编程基础、Vibe Coding、学术写作、网络工具、学习资源、关键术语表等。
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## LaTeX 编译
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使用 XeLaTeX + natbib 编译:
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```bash
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cd officefile/latex
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xelatex main.tex
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bibtex main
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xelatex main.tex
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xelatex main.tex
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需要 TeX Live 2026,中文字体使用 ctex 宏包。
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## 许可
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版权所有,未经授权不得转载。
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@@ -696,7 +696,7 @@ Agent开发 & LangGraph & pip install langgraph & 状态机式Agent开发 \\
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\subsubsection{模型资源}
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\paragraph{\texorpdfstring{Hugging
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Face:\href{https://huggingface.co/}{huggingface.co}}{Hugging Face:huggingface.co}}\label{hugging-facehuggingface.co}
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Face:\href{https://huggingface.co/}{huggingface.co}}{Hugging Face:huggingface.co}}
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功能:模型仓库、数据集、Spaces在线演示
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@@ -788,7 +788,7 @@ train\_test\_split
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\textbf{from} sklearn.metrics \textbf{import} accuracy\_score,
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classification\_report
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\subsubsection{}\label{section}
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\emph{\# 1. 加载数据}
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@@ -915,7 +915,7 @@ print(f"dy/dx = \{x.grad\}") \emph{\# 应为 2x + 3 = 7(x=2时)}
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\textbf{from} torchvision \textbf{import} datasets, transforms
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\paragraph{}\label{section-4}
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\emph{\# 1. 数据准备}
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@@ -974,26 +974,19 @@ print(f"真实参数: W = [2.0, 3.0], b = [1.0]")
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因此,AI领域的基本要素便是在不同类型环境(Environment)中行动的各类智能体(Agent),执行从科学发现到实践应用等不同场景中的多种任务(Task)。总体上,环境可分为物理环境与虚拟或数字环境两大类,智能体可分为人类(含具有不同程度智能的动物)、AI与具身智能三大类(表2.1)。
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\begin{longtable}[]{@{}
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>{\centering\arraybackslash}p{(\linewidth - 4\tabcolsep) * \real{0.1442}}
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>{\centering\arraybackslash}p{(\linewidth - 4\tabcolsep) * \real{0.4327}}
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>{\centering\arraybackslash}p{(\linewidth - 4\tabcolsep) * \real{0.4135}}@{}}
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\caption{表 2.1 环境-智能体的类型组合}\tabularnewline
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\toprule\noalign{}
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\endfirsthead
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\endhead
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\bottomrule\noalign{}
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\endlastfoot
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\textbf{环境}
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\textbf{智能体} & \textbf{物理环境} & \textbf{数字环境} \\
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\textbf{人类} & ~ 具有物理身体,能直接感知和互动 & ~
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通过设备(如电脑、手机)访问,依赖界面 \\
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\textbf{AI} & ~ 通过机器人或嵌入式系统体现,但本质是软件 & ~
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主要存在和运行,如算法、聊天机器人 \\
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\textbf{具身智能} & ~ 设计用于物理世界,有传感器和执行器 & ~
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可能具有数字组件,但焦点是物理体现 \\
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\end{longtable}
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\begin{table}[htbp]
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\centering
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\caption{环境-智能体的类型组合}
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\begin{tabular}{@{} l p{5cm} p{5cm} @{}}
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\toprule
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\diagbox{\textbf{智能体}}{\textbf{环境}} & \textbf{物理环境} & \textbf{数字环境} \\
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\midrule
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\textbf{人类} & 具有物理身体,能直接感知和互动 & 通过设备(如电脑、手机)访问,依赖界面 \\[3pt]
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\textbf{AI} & 通过机器人或嵌入式系统体现,但本质是软件 & 主要存在和运行,如算法、聊天机器人 \\[3pt]
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\textbf{具身智能} & 设计用于物理世界,有传感器和执行器 & 可能具有数字组件,但焦点是物理体现 \\
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\bottomrule
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\end{tabular}
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\end{table}
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其中,人类与物理环境的互动长久以来是地理学科的研究主题,即“人地关系”或“人地耦合系统”研究,涉及环境感知、景观设计、可持续性等多个议题。当前的“智能体---环境”关系研究可视为“人地关系”研究的自然延伸,可从中汲取丰富启发,有待后续深入探讨。人类与数字环境的互动则关联网络社会、人机交互等主题,在AI蓬勃发展的时代背景下催生了更多、更深刻的研究命题。AI与具身智能分别对应数字环境和物理环境,构成了人工智能的两种主要存在方式。
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@@ -1008,7 +1001,7 @@ print(f"真实参数: W = [2.0, 3.0], b = [1.0]")
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\begin{figure}
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\centering
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\includegraphics[width=4.15529in,height=3.58481in,alt={图 2.1 智能体-环境互动框架}]{figures/ch02/image1.png}
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\caption{图 2.1 智能体-环境互动框架}
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\caption{智能体-环境互动框架}
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\end{figure}
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\subsection{"环境-智能体"框架与设计任务}
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@@ -1026,7 +1019,7 @@ Agent在环境中的行为充满复杂性,这些复杂性可以分解为不同
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\begin{longtable}[]{@{}
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>{\raggedright\arraybackslash}p{(\linewidth - 2\tabcolsep) * \real{0.2083}}
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>{\raggedright\arraybackslash}p{(\linewidth - 2\tabcolsep) * \real{0.5694}}@{}}
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\caption{表 2.2 智能系统设计空间的复杂性维度}\tabularnewline
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\caption{智能系统设计空间的复杂性维度}\tabularnewline
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\toprule\noalign{}
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\endfirsthead
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\endhead
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@@ -26,6 +26,7 @@
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\usepackage{tabularx}
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\usepackage{multirow}
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\usepackage{longtable}
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\usepackage{diagbox}
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% ========== 图形 ==========
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\usepackage{graphicx}
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Reference in New Issue
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