从机器学习谈起,机器学习平台

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机器学习从哪里着手?

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?假如比较好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?

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