引力波数据探索:编程与分析实战训练营

结营仪式与课程总结

主讲老师:王赫

2024/01/14

ICTP-AP, UCAS

  • 训练营课程回顾与总结
    • 课程报名与参与人员情况
    • 教学知识点罗列+自我提升的途径+全新的作业提交模型
  • 作业完成情况 & 竞赛排名情况(提及高中生朋友,请吃饭)
  • 颁奖典礼(竞赛前三名讲解题思路?代表发言?)
  • 后记
    • 感谢主办方和曙光的大力支持(主办方发言?曙光代表发言?)
    • 课程团队的收获与感恩,对我来说也是一种技能提升
    • 赶DDL完成作业没那么容易吧?嘿嘿嘿。。。
    • 可以理解很多同学很忙,但也看到不少同学“很用心”
    • 录屏分享 + B 站开通+记得给课程star(迁移到ICTP的gitlab上)
    • 欢迎更多的反馈:关于太极计划、引力波物理、数理统计与数据分析、PyTorch系统性课程、高效科研工具分享、现代科研方法与学术写作套路、与同学和导师等人际关系、学术圈生存手册、卷的动力学原理初探、通向自我实现之路、如何发现适合自己的人生。。。
    • 见到我,记得和我打招呼

。。。

致谢

  • 主办单位
    • 中国科学院大学 · 国际理论物理中心(亚太地区)
    • 中国科学院大学 - 引力波宇宙太极实验室




       

 


 

  • 赞助单位
    • 中科曙光
张敏 办公室主任
赵洁瑾 行政业务主管
孟繁梓 外联业务主管
刘颖慧 科研业务主管
张乐 学生业务主管
贾海洪 支撑业务主管
但易 活动策划+算力支持
  ...
田昕峣 特邀嘉宾
   
赵俊杰 特邀嘉宾
   
高民权 特邀嘉宾
   

训练营课程回顾与总结

# GWData: Bootcamp
  • 训练营报名初期,有效申请的学员人数共 432 人,来自各行各业。其中一半以上来自理论物理、物理学、天体物理和天文学等专业方向。
  • 在“其他”专业类别中,包含心理学、生物信息与医药、工商管理、材料与化工、地震与地球物理、金融、控制工程等等。
  • 在学员填写的 “个人研究的主要障碍” 和 “对本课程的期望” 的词云分析中,“引力波”、“机器学习”、“数据处理”、“深度学习”、“能力”、“编程”等是最常见的关键词。
  • 课程报名与参与人员情况

训练营课程回顾与总结

# GWData: Bootcamp
  • 教学大纲与实战项目
  • 通向自我实现之路
    • 对“卷”的理性认识
    • 做研究所需要的范式转换
    • 做好笔记是自我学习的不二捷径
    • 自学路上必会之 “上下求索"的技能
    • 自学路上必会之 “提问的艺术”
  • 第 0 部分:打鸡血!
    • 通向自我实现之路
  • 第 1 部分:编程开发环境与工作流
    • 基础运维技术
    • 容器化技术
    • 实战项目:Python / Jupyter 开发环境搭建 + 远程连接 VS Code
    • 实战项目:LALsuite / LISAcode 的源码编译 (optional)
    • ​Git 分布式版本控制系统
  • 【公开课】数据技术演进与现实应用 (特邀嘉宾:田昕峣)
  • 第 2 部分:基于 Python 的数据分析基础
    • 数据科学语言 Python 从入门到熟悉
    • 数据分析实训之 Numpy / Pandas
    • 实战项目:GW Event Catalog 的探索性数据分析
    • 实战项目:股票数据分析案例 (optional)
    • 基于 Python 的数据可视化理论与实践之 Matplotlib / Seaborn
    • 实战项目:GWTC 论文中的 Figures
    • 实战项目:针对 GW150914 信号处理与匹配滤波数据分析
  • 【公开课】贝叶斯推断在引力波科学中的应用 (特邀嘉宾:赵俊杰)
  • 第 3 部分:机器学习基础
    • 机器学习算法之应用起步
    • 机器学习算法之应用进阶
    • 实战项目:基于 LIGO 的 Glitch 元数据完成多分类任务
    • 实战项目:基于 LIGO 的 Glitch 时频图数据实现聚类分析
  • 第 4 部分:深度学习基础
    • 深度学习技术概述与神经网络基础
    • 实战项目:训练一个3层神经网络(手撸版)
    • 卷积神经网络与引力波信号探测
    • 实战项目:使用 CNN 识别双黑洞系统引力波信号
    • Kaggle数据科学竞赛 (黑客马拉松): Can you find the GW signals?
  • 【公开课】AI发展全景与GPT前沿解析 (特邀嘉宾:高民权)

训练营课程回顾与总结

# GWData: Bootcamp
  • 教学大纲与实战项目
  • 基础运维技术
    • 什么是Linux/Shell;新手必须掌握的Linux命令
    • 管道符、重定向与环境变量;SSH服务管理远端设备
  • 容器化技术
    • Linux 容器虚拟化;Docker 的极简入门
  • ​​Git 分布式版本控制系统
    • Git 安装/创建版本库;工作区、暂存区、版本库
    • 远程仓库;分支管理;Git 可视化管理工具
  • 第 0 部分:打鸡血!
    • 通向自我实现之路
  • 第 1 部分:编程开发环境与工作流
    • 基础运维技术
    • 容器化技术
    • 实战项目:Python / Jupyter 开发环境搭建 + 远程连接 VS Code
    • 实战项目:LALsuite / LISAcode 的源码编译 (optional)
    • Git 分布式版本控制系统
  • 【公开课】数据技术演进与现实应用 (特邀嘉宾:田昕峣)
  • 第 2 部分:基于 Python 的数据分析基础
    • 数据科学语言 Python 从入门到熟悉
    • 数据分析实训之 Numpy / Pandas
    • 实战项目:GW Event Catalog 的探索性数据分析
    • 实战项目:股票数据分析案例 (optional)
    • 基于 Python 的数据可视化理论与实践之 Matplotlib / Seaborn
    • 实战项目:GWTC 论文中的 Figures
    • 实战项目:针对 GW150914 信号处理与匹配滤波数据分析
  • 【公开课】贝叶斯推断在引力波科学中的应用 (特邀嘉宾:赵俊杰)
  • 第 3 部分:机器学习基础
    • 机器学习算法之应用起步
    • 机器学习算法之应用进阶
    • 实战项目:基于 LIGO 的 Glitch 元数据完成多分类任务
    • 实战项目:基于 LIGO 的 Glitch 时频图数据实现聚类分析
  • 第 4 部分:深度学习基础
    • 深度学习技术概述与神经网络基础
    • 实战项目:训练一个3层神经网络(手撸版)
    • 卷积神经网络与引力波信号探测
    • 实战项目:使用 CNN 识别双黑洞系统引力波信号
    • Kaggle数据科学竞赛 (黑客马拉松): Can you find the GW signals?
  • 【公开课】AI发展全景与GPT前沿解析 (特邀嘉宾:高民权)

训练营课程回顾与总结

# GWData: Bootcamp
  • 教学大纲与实战项目
  • 数据的起源
  • 何谓数据?
  • 现代数据技术的发展脉络
  • 当前主流数据技术
    1. 关系型数据库 (RDBMS)
    2. 非关系型数据库 (Not-only SQL (NoSQL) Database)
    3. 大数据 (Big Data)
    4. 数据仓库 (Data Warehouse)
    5. 流式计算 (Stream Processing)
    6. 数据湖 (Data Lake)
    7. 数据湖仓 (Data Lakehouse)
  • 思考:从数据的角度认识世界
  • 推荐阅读
  • 第 0 部分:打鸡血!
    • 通向自我实现之路
  • 第 1 部分:编程开发环境与工作流
    • 基础运维技术
    • 容器化技术
    • 实战项目:Python / Jupyter 开发环境搭建 + 远程连接 VS Code
    • 实战项目:LALsuite / LISAcode 的源码编译 (optional)
    • Git 分布式版本控制系统
  • 【公开课】数据技术演进与现实应用 (特邀嘉宾:田昕峣)
  • 第 2 部分:基于 Python 的数据分析基础
    • 数据科学语言 Python 从入门到熟悉
    • 数据分析实训之 Numpy / Pandas
    • 实战项目:GW Event Catalog 的探索性数据分析
    • 实战项目:股票数据分析案例 (optional)
    • 基于 Python 的数据可视化理论与实践之 Matplotlib / Seaborn
    • 实战项目:GWTC 论文中的 Figures
    • 实战项目:针对 GW150914 信号处理与匹配滤波数据分析
  • 【公开课】贝叶斯推断在引力波科学中的应用 (特邀嘉宾:赵俊杰)
  • 第 3 部分:机器学习基础
    • 机器学习算法之应用起步
    • 机器学习算法之应用进阶
    • 实战项目:基于 LIGO 的 Glitch 元数据完成多分类任务
    • 实战项目:基于 LIGO 的 Glitch 时频图数据实现聚类分析
  • 第 4 部分:深度学习基础
    • 深度学习技术概述与神经网络基础
    • 实战项目:训练一个3层神经网络(手撸版)
    • 卷积神经网络与引力波信号探测
    • 实战项目:使用 CNN 识别双黑洞系统引力波信号
    • Kaggle数据科学竞赛 (黑客马拉松): Can you find the GW signals?
  • 【公开课】AI发展全景与GPT前沿解析 (特邀嘉宾:高民权)

训练营课程回顾与总结

# GWData: Bootcamp
  • 教学大纲与实战项目
  • LIGO Open Data
  • FFT by Scratch
  • Spectral Analysis by Scratch
  • Data analysis on GW150914
  • Matched filtering to find the signal
  • 第 0 部分:打鸡血!
    • 通向自我实现之路
  • 第 1 部分:编程开发环境与工作流
    • 基础运维技术
    • 容器化技术
    • 实战项目:Python / Jupyter 开发环境搭建 + 远程连接 VS Code
    • 实战项目:LALsuite / LISAcode 的源码编译 (optional)
    • Git 分布式版本控制系统
  • 【公开课】数据技术演进与现实应用 (特邀嘉宾:田昕峣)
  • 第 2 部分:基于 Python 的数据分析基础
    • 数据科学语言 Python 从入门到熟悉
    • 数据分析实训之 Numpy / Pandas
    • 实战项目:GW Event Catalog 的探索性数据分析
    • 实战项目:股票数据分析案例 (optional)
    • 基于 Python 的数据可视化理论与实践之 Matplotlib / Seaborn
    • 实战项目:GWTC 论文中的 Figures
    • 实战项目:针对 GW150914 信号处理与匹配滤波数据分析
  • 【公开课】贝叶斯推断在引力波科学中的应用 (特邀嘉宾:赵俊杰)
  • 第 3 部分:机器学习基础
    • 机器学习算法之应用起步
    • 机器学习算法之应用进阶
    • 实战项目:基于 LIGO 的 Glitch 元数据完成多分类任务
    • 实战项目:基于 LIGO 的 Glitch 时频图数据实现聚类分析
  • 第 4 部分:深度学习基础
    • 深度学习技术概述与神经网络基础
    • 实战项目:训练一个3层神经网络(手撸版)
    • 卷积神经网络与引力波信号探测
    • 实战项目:使用 CNN 识别双黑洞系统引力波信号
    • Kaggle数据科学竞赛 (黑客马拉松): Can you find the GW signals?
  • 【公开课】AI发展全景与GPT前沿解析 (特邀嘉宾:高民权)

训练营课程回顾与总结

# GWData: Bootcamp
  • 教学大纲与实战项目
  • Brief introduction to gravitational wave (引力波简要介绍)
  • Part I: Bayesian inference (贝叶斯推断)
  • Part II: Bayesian computation (贝叶斯计算方法)
    • Markov Chain Monte Carlo (MCMC; 马尔可夫链-蒙特卡罗方法)
    • Nested sampling (嵌套采样)
  • Part III: All in gravitational-wave data (一切尽在引力波数据中)
    • Use Bilby & Parallel Bilby in the GW data analysis
    • Show the complete pipeline for the data analysis
  • The AMAZING Thomas Bayes (为美好的世界献上"贝叶斯定理")
  • 第 0 部分:打鸡血!
    • 通向自我实现之路
  • 第 1 部分:编程开发环境与工作流
    • 基础运维技术
    • 容器化技术
    • 实战项目:Python / Jupyter 开发环境搭建 + 远程连接 VS Code
    • 实战项目:LALsuite / LISAcode 的源码编译 (optional)
    • Git 分布式版本控制系统
  • 【公开课】数据技术演进与现实应用 (特邀嘉宾:田昕峣)
  • 第 2 部分:基于 Python 的数据分析基础
    • 数据科学语言 Python 从入门到熟悉
    • 数据分析实训之 Numpy / Pandas
    • 实战项目:GW Event Catalog 的探索性数据分析
    • 实战项目:股票数据分析案例 (optional)
    • 基于 Python 的数据可视化理论与实践之 Matplotlib / Seaborn
    • 实战项目:GWTC 论文中的 Figures
    • 实战项目:针对 GW150914 信号处理与匹配滤波数据分析
  • 【公开课】贝叶斯推断在引力波科学中的应用 (特邀嘉宾:赵俊杰)
  • 第 3 部分:机器学习基础
    • 机器学习算法之应用起步
    • 机器学习算法之应用进阶
    • 实战项目:基于 LIGO 的 Glitch 元数据完成多分类任务
    • 实战项目:基于 LIGO 的 Glitch 时频图数据实现聚类分析
  • 第 4 部分:深度学习基础
    • 深度学习技术概述与神经网络基础
    • 实战项目:训练一个3层神经网络(手撸版)
    • 卷积神经网络与引力波信号探测
    • 实战项目:使用 CNN 识别双黑洞系统引力波信号
    • Kaggle数据科学竞赛 (黑客马拉松): Can you find the GW signals?
  • 【公开课】AI发展全景与GPT前沿解析 (特邀嘉宾:高民权)

训练营课程回顾与总结

# GWData: Bootcamp
  • 教学大纲与实战项目
  • 人工智能 > 机器学习 > 深度学习
  • 机器学习的定义,目标和过程
  • 机器学习的常见类型
  • 机器学习模型的分类
  • 机器学习项目开发规划与准备及其开发步骤
  • scikit-learn 机器学习库:分类+回归
  • 机器学习中的模型调优与模型融合
    • 特征工程
    • 交叉验证
    • 网格搜索
    • 集成学习
  • 第 0 部分:打鸡血!
    • 通向自我实现之路
  • 第 1 部分:编程开发环境与工作流
    • 基础运维技术
    • 容器化技术
    • 实战项目:Python / Jupyter 开发环境搭建 + 远程连接 VS Code
    • 实战项目:LALsuite / LISAcode 的源码编译 (optional)
    • Git 分布式版本控制系统
  • 【公开课】数据技术演进与现实应用 (特邀嘉宾:田昕峣)
  • 第 2 部分:基于 Python 的数据分析基础
    • 数据科学语言 Python 从入门到熟悉
    • 数据分析实训之 Numpy / Pandas
    • 实战项目:GW Event Catalog 的探索性数据分析
    • 实战项目:股票数据分析案例 (optional)
    • 基于 Python 的数据可视化理论与实践之 Matplotlib / Seaborn
    • 实战项目:GWTC 论文中的 Figures
    • 实战项目:针对 GW150914 信号处理与匹配滤波数据分析
  • 【公开课】贝叶斯推断在引力波科学中的应用 (特邀嘉宾:赵俊杰)
  • 第 3 部分:机器学习基础
    • 机器学习算法之应用起步
    • 机器学习算法之应用进阶
    • 实战项目:基于 LIGO 的 Glitch 元数据完成多分类任务
    • 实战项目:基于 LIGO 的 Glitch 时频图数据实现聚类分析
  • 第 4 部分:深度学习基础
    • 深度学习技术概述与神经网络基础
    • 实战项目:训练一个3层神经网络(手撸版)
    • 卷积神经网络与引力波信号探测
    • 实战项目:使用 CNN 识别双黑洞系统引力波信号
    • Kaggle数据科学竞赛 (黑客马拉松): Can you find the GW signals?
  • 【公开课】AI发展全景与GPT前沿解析 (特邀嘉宾:高民权)

训练营课程回顾与总结

# GWData: Bootcamp
  • 教学大纲与实战项目
  • 深度学习技术的起源、应用、特点
  • 人工智能技术自学材料推荐
  • 深度学习技术的“不能”
  • 深度学习:神经网络基础
  • 模型性能评估与测试调优
  • 一维、二维卷积
  • 引力波信号搜寻:卷积神经网络
  • 第 0 部分:打鸡血!
    • 通向自我实现之路
  • 第 1 部分:编程开发环境与工作流
    • 基础运维技术
    • 容器化技术
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    • 实战项目:LALsuite / LISAcode 的源码编译 (optional)
    • Git 分布式版本控制系统
  • 【公开课】数据技术演进与现实应用 (特邀嘉宾:田昕峣)
  • 第 2 部分:基于 Python 的数据分析基础
    • 数据科学语言 Python 从入门到熟悉
    • 数据分析实训之 Numpy / Pandas
    • 实战项目:GW Event Catalog 的探索性数据分析
    • 实战项目:股票数据分析案例 (optional)
    • 基于 Python 的数据可视化理论与实践之 Matplotlib / Seaborn
    • 实战项目:GWTC 论文中的 Figures
    • 实战项目:针对 GW150914 信号处理与匹配滤波数据分析
  • 【公开课】贝叶斯推断在引力波科学中的应用 (特邀嘉宾:赵俊杰)
  • 第 3 部分:机器学习基础
    • 机器学习算法之应用起步
    • 机器学习算法之应用进阶
    • 实战项目:基于 LIGO 的 Glitch 元数据完成多分类任务
    • 实战项目:基于 LIGO 的 Glitch 时频图数据实现聚类分析
  • 第 4 部分:深度学习基础
    • 深度学习技术概述与神经网络基础
    • 实战项目:训练一个3层神经网络(手撸版)
    • 卷积神经网络与引力波信号探测
    • 实战项目:使用 CNN 识别双黑洞系统引力波信号
    • Kaggle数据科学竞赛 (黑客马拉松): Can you find the GW signals?
  • 【公开课】AI发展全景与GPT前沿解析 (特邀嘉宾:高民权)

训练营课程回顾与总结

# GWData: Bootcamp
  • 教学大纲与实战项目
  • Why AI Was Proposed

  • Earliest Form of AI and Solutions

  • Similarities between AI and Physics Methodologies

  • From Symbolic Systems to Machine Learning

  • Principles of Deep Learning

  • Breakthroughs Brought by Deep Learning

  • Typical Deep Learning Scenarios

  • Pre-trained Models and Large Models

  • Principles of GPT

  • Breakthroughs in AIGC (AI Generated Content)

  • Current Challenges in AI

  • Frontiers of AI Research

  • 第 0 部分:打鸡血!
    • 通向自我实现之路
  • 第 1 部分:编程开发环境与工作流
    • 基础运维技术
    • 容器化技术
    • 实战项目:Python / Jupyter 开发环境搭建 + 远程连接 VS Code
    • 实战项目:LALsuite / LISAcode 的源码编译 (optional)
    • Git 分布式版本控制系统
  • 【公开课】数据技术演进与现实应用 (特邀嘉宾:田昕峣)
  • 第 2 部分:基于 Python 的数据分析基础
    • 数据科学语言 Python 从入门到熟悉
    • 数据分析实训之 Numpy / Pandas
    • 实战项目:GW Event Catalog 的探索性数据分析
    • 实战项目:股票数据分析案例 (optional)
    • 基于 Python 的数据可视化理论与实践之 Matplotlib / Seaborn
    • 实战项目:GWTC 论文中的 Figures
    • 实战项目:针对 GW150914 信号处理与匹配滤波数据分析
  • 【公开课】贝叶斯推断在引力波科学中的应用 (特邀嘉宾:赵俊杰)
  • 第 3 部分:机器学习基础
    • 机器学习算法之应用起步
    • 机器学习算法之应用进阶
    • 实战项目:基于 LIGO 的 Glitch 元数据完成多分类任务
    • 实战项目:基于 LIGO 的 Glitch 时频图数据实现聚类分析
  • 第 4 部分:深度学习基础
    • 深度学习技术概述与神经网络基础
    • 实战项目:训练一个3层神经网络(手撸版)
    • 卷积神经网络与引力波信号探测
    • 实战项目:使用 CNN 识别双黑洞系统引力波信号
    • Kaggle数据科学竞赛 (黑客马拉松): Can you find the GW signals?
  • 【公开课】AI发展全景与GPT前沿解析 (特邀嘉宾:高民权)

训练营课程回顾与总结

# GWData: Bootcamp
  • 如何登峰造极?(自我提升的途径)
  • 第 0 部分:打鸡血!
    • 通向自我实现之路
  • 第 1 部分:编程开发环境与工作流
    • 基础运维技术
    • 容器化技术
    • 实战项目:Python / Jupyter 开发环境搭建 + 远程连接 VS Code
    • 实战项目:LALsuite / LISAcode 的源码编译 (optional)
    • Git 分布式版本控制系统
  • 【公开课】数据技术演进与现实应用 (特邀嘉宾:田昕峣)
  • 第 2 部分:基于 Python 的数据分析基础
    • 数据科学语言 Python 从入门到熟悉
    • 数据分析实训之 Numpy / Pandas
    • 实战项目:GW Event Catalog 的探索性数据分析
    • 实战项目:股票数据分析案例 (optional)
    • 基于 Python 的数据可视化理论与实践之 Matplotlib / Seaborn
    • 实战项目:GWTC 论文中的 Figures
    • 实战项目:针对 GW150914 信号处理与匹配滤波数据分析
  • 【公开课】贝叶斯推断在引力波科学中的应用 (特邀嘉宾:赵俊杰)
  • 第 3 部分:机器学习基础
    • 机器学习算法之应用起步
    • 机器学习算法之应用进阶
    • 实战项目:基于 LIGO 的 Glitch 元数据完成多分类任务
    • 实战项目:基于 LIGO 的 Glitch 时频图数据实现聚类分析
  • 第 4 部分:深度学习基础
    • 深度学习技术概述与神经网络基础
    • 实战项目:训练一个3层神经网络(手撸版)
    • 卷积神经网络与引力波信号探测
    • 实战项目:使用 CNN 识别双黑洞系统引力波信号
    • Kaggle数据科学竞赛 (黑客马拉松): Can you find the GW signals?
  • 【公开课】AI发展全景与GPT前沿解析 (特邀嘉宾:高民权)

训练营课程回顾与总结

# GWData: Bootcamp
  • 作业完成情况
  • 第 0 部分:打鸡血!
    • 通向自我实现之路
  • 第 1 部分:编程开发环境与工作流
    • 基础运维技术
    • 容器化技术
    • 实战项目:Python / Jupyter 开发环境搭建 + 远程连接 VS Code
    • 实战项目:LALsuite / LISAcode 的源码编译 (optional)
    • Git 分布式版本控制系统
  • 【公开课】数据技术演进与现实应用 (特邀嘉宾:田昕峣)
  • 第 2 部分:基于 Python 的数据分析基础
    • 数据科学语言 Python 从入门到熟悉
    • 数据分析实训之 Numpy / Pandas
    • 实战项目:GW Event Catalog 的探索性数据分析
    • 实战项目:股票数据分析案例 (optional)
    • 基于 Python 的数据可视化理论与实践之 Matplotlib / Seaborn
    • 实战项目:GWTC 论文中的 Figures
    • 实战项目:针对 GW150914 信号处理与匹配滤波数据分析
  • 【公开课】贝叶斯推断在引力波科学中的应用 (特邀嘉宾:赵俊杰)
  • 第 3 部分:机器学习基础
    • 机器学习算法之应用起步
    • 机器学习算法之应用进阶
    • 实战项目:基于 LIGO 的 Glitch 元数据完成多分类任务
    • 实战项目:基于 LIGO 的 Glitch 时频图数据实现聚类分析
  • 第 4 部分:深度学习基础
    • 深度学习技术概述与神经网络基础
    • 实战项目:训练一个3层神经网络(手撸版)
    • 卷积神经网络与引力波信号探测
    • 实战项目:使用 CNN 识别双黑洞系统引力波信号
    • Kaggle数据科学竞赛 (黑客马拉松): Can you find the GW signals?
  • 【公开课】AI发展全景与GPT前沿解析 (特邀嘉宾:高民权)
  • Python: 108 quizzes

  • Numpy: 10 quizzes

  • Pandas: 12 quizzes

  • LeetCode: 5 problems

  • Matplotlib: 4 datasets

  • Seaborn: 4 datasets

  • Git / GitHub: Pull Request

  • Credit Scoring dataset

    • Modeling 

    • Finetune

  • Kaggle competition

    • Can you find the GW signal?

训练营课程回顾与总结

# GWData: Bootcamp
  • 作业完成情况
总得分 1 2 3 4 5 6 7
频数 4 5 6 10 7 23 8
前#百分比排名 100.00% 93.65% 85.71% 76.19% 60.32% 49.21% 12.70%

部分获奖同学:

训练营课程回顾与总结

# GWData: Bootcamp
  • 竞赛排名情况
  • 概述

    • 欢迎参加“引力波数据探索:编程与分析实战训练营”系列课程的最后挑战 - “你能找到引力波信号吗?”Kaggle数据科学竞赛(黑客马拉松)!这个竞赛旨在应用你在整个课程中学到的知识和技能,重点关注引力波数据分析和研究。

  • 任务目标

    • 本次竞赛的目标是开发一个能够准确识别引力波信号的模型。我们将提供一个包含噪声和引力波信号的数据集。你的任务是开发一个能够准确区分两者的模型。

  • 时间线(7天)

    • 本竞赛将于北京时间 2023年12月29日22:00 开始,并于北京时间 2024年1月6日23:59 结束。请确保在截止日期前提交你的解决方案。

训练营课程回顾与总结

# GWData: Bootcamp
  • 竞赛排名情况
  • 作为本次竞赛的冠军,XAO团队展现了非凡的实力。现在让我们有请这个团队的黄震洋同学作为代表,来分享一下他们背后的故事和解题策略。show time!

训练营后记

# GWData: Bootcamp
  • 欢迎各类反馈与建议:

记得给课程 Star

  • 太极计划引力波物理的最新发展
  • 深入数理统计与数据分析的世界
  • 全面了解PyTorch系统性课程
  • 发现高效科研工具的秘密
  • 掌握现代科研方法与学术写作的技巧
  • 改善与同学和导师的人际关系
  • 学术圈生存的实用指南
  • 探索卷的动力学原理
  • 寻求自我实现的途径
  • 如何找到适合自己的人生方向
  • 见到我,记得和我打招呼,期待交流与反馈

结营仪式与课程总结(后记)

By He Wang

结营仪式与课程总结(后记)

引力波数据探索:编程与分析实战训练营。课程网址:https://github.com/iphysresearch/GWData-Bootcamp

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