机器学习从哪里着手?
【从机器学习谈起,机器学习平台】前提是你又一定的高等数学 , 概率论和线性代数的基础 , 其次就是一定的编程能力这个可以培养 。其实机器学习并没有你想想的那么难以学习 , 机器学习将来的发展有两个大的方向 , 一个是机器学习理论研究型的 , 像研究所 , 高校等 , 为工业届提供算法能力 , 这个就比较难 , 至少需要研究生甚至博士 , 再某一个算法钻研多年 。其次就是应用型的 , 去解决实际问题的 , 这个很多的需要你理解业务 , 将业务问题转化为机器学习问题 , 你需要对统计学习算法 , 深度学习 , 强化学习等有一定的认识 , 你可以不用自己从头实现 , 但需要知道怎么调参 , 什么时候用什么算法 。
机器学习是什么意思?
机器学习(Machine Learning, ML)是一门多领域交叉学科 , 涉及概率论、统计学、逼近论、凸分析、算法复杂度理论等多门学科 。学习是人类具有的一种重要智能行为 , 但究竟什么是机器学习 , 长期以来却众说纷纭 。社会学家、逻辑学家和心理学家都各有其不同的看法 。那么机器学习到底是什么?直白来说 , 机器学习就是运用集成运算单元根据人类大脑的学习方式 , 进行模拟学习的一类学科 。
举个简单的例子 , 假设今天周一 , 机器人‘小明’要去上学 , 下雨了就没法去学校了 , 那么我们需要让小明知道如果下雨 , 那么不去上学;如果天晴 , 那么就去上学 。这事给小明一个训练集(类似于练习题 , 做一次 , 错了就给正确答案了 , 对了更好) , 经过我们人类事先给好习题和答案 , 小明能够知道下面这个逻辑:此时学校规定 , 除非雨大到水位250px才可以不来上学 。
这时小明又要开始判断了 。当雨水不足以阻挡小明去上学 , 那么问题又来了?小明是该打车去还是坐公交去呢?假如第一标准是八点之前必须到学校 , 第二标准是尽量不要淋雨 , 第三标准是花的钱要少 。假设三个标准的权重分别是0.5 , 0.3 , 0.2。此时小明要对已经比较复杂的状况进行选择了 。如果小明考虑小明怎么走路才能更有效率 , 在中途打车时怎么跟司机交流呢?司机不可能只说一句话吧 。
如果小明能应对司机所说的每句话 , 假设司机一般只说3类话(上车 , 去哪 , 多少钱) 。每一类话的表达方式有很多种吧(‘来 , 上车’、‘小伙子快上来外面有雨’) , 假设每类话有30种可能 , 那光跟司机交流的可能话语就有30的3次方中可能 , 也就是说需要2.7万个谈话练习题(样本)就能保证小明能跟司机完成最基本的交流 。在不断的扩充练习题(训练样本)进行训练学习 , 机器人“小明”会越来越聪明 , 这就是机器学习 。
有哪些可以自学机器学习、深度学习、人工智能的网站?
给你分享下我入坑的珍藏 , 先已转行入深度学习 , 主要做CV 。直接上干货:入门书籍的话也推荐几本 , 都是我看过的 , 顶呱呱的好书:《深度学习入门 基于python的理论与实现》《数学之美》《机器学习实战 基于scikit-learn和tensorflow》 --- 配套的GitHub , 无敌好用:https://github.com/ageron/handson-ml李宏毅老师的深度学习课程:https://www.bilibili.com/video/av48285039from=search
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