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面向普通人的机器学习引擎优化技术
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如果你曾经对学习机器学习很好奇,江门企业网站制作但是被很多信息淹没了,那么你就处于正确的位置了。Alexis Sanders和她分享了一份关于如何学习机器学习的指南,从A的角度解释了利弊。
机器学习(ML)在世界范围内无处不在。它的影响已经从小小的、看似微不足道的胜利扩展到突破性的发现。SEO社区也不例外。理解和直觉的机器学习能够支持我们理解挑战和解决方法fa由谷歌工程师CED,以及开放我们的心更广泛的含义ML。
获得机器学习的一般理解的优点包括:
工程师们共鸣并最终尝试为用户创造最好的结果。
了解机器问题解决能力、当前能力和科学家目标
了解竞争生态系统和企业如何使用机器学习来驱动结果
为自己做好准备,为什么许多行业领袖给我们的社会带来了重大变化(Andrew Ng指的是人工智能作为新的电力)
理解研究中经常出现的基本概念(这帮助我理解Google Brain Research中出现的一些概念)
成长为一个人,扩大你的视野(你可能真的喜欢机器学习!)
当代码工作并且生成数据时(即使它是一个非常小的结果),这是一种非常令人满意的、授权的感觉。
我花了一年的时间学习网络课程,阅读书籍和学习(作为一台机器)。本文是劳动的成果——它涵盖了17种机器学习资源(包括网络课程、书籍、指南、会议报告等),包括最便宜和最受欢迎的在线学习。资源(通过一个完整的初学者的镜头)。我还添加了一个总结:如果我重新开始,我将如何处理
这篇文章不是关于学分或学位的,而是关于乔斯和Joannas的。他们对机器学习感兴趣。他们想有效地利用他们的学习时间。这些资源中的大部分将消耗50个小时的承诺。没有人有时间浪费一周的工作(尤其是当你的个人时间完成时)。这里的目标是找到最适合你学习风格的资源。我真诚地希望如此。希望您发现这项研究是有用的,我鼓励您评论哪些材料已被证明最有用(特别是那些没有包括在内)!人机学习
以下是我的建议:
1开始(估计60小时)
从给初学者的简短内容开始。这将允许你承诺在最短的时间内掌握事情的要点。
向Jason Maye的机器提交三个小时来学习101张幻灯片:两年的敲击时间,所以你不必这样做。
播放Juh戈登YouTube播放列表,花两个小时看谷歌的{ML}配方。
报名参加Sam DeBrule的机器学习通讯。
通过谷歌的机器学习速成课程。
开始听OcDeVIEW的机器学习指南播客(跳过1, 3, 16,21, 26)在你的汽车,锻炼,和/或其他活动时,使用手和眼睛。
花两天学习轨迹通过KGARLE机器第1部分。
2、准备提交(预计80小时)
通过这种方式,学习者能够理解他们的兴趣水平。继续关注于尽快应用相关知识。
每周工作10小时,持续7周。如果你有一个朋友/导师可以帮助你通过AWS进行安装,那么绝对要依靠安装过程中的任何支持(这是ML的100%最糟糕的部分)。
向SCIKIT和TunSoFoo学习:掌握构建智能系统的概念、工具和技术,并立即阅读前两章。
三、拓宽视野(估计115小时)
如果你已经读完了最后一节,你还是需要更多的知识,并继续拓宽你的视野。阅读的重点是机器学习的广度——建立直觉(视觉或数学),这是算法试图实现的。
开始观看视频,并参与乌达城的机器学习介绍(塞巴斯蒂安·特伦和凯蒂·马龙)。
通过Andrew Ng的CurSera机器学习课程。
你的下一步
到目前为止,您将全面了解AWS运行实例、数学基础和机器学习。这是您决定做什么的起点。
你应该能够根据你的兴趣确定下一步,不管是去卡格尔赛跑,快点。AI;潜入克里斯托弗主教的数学和模式识别和机器学习;给Andrew Ng的新深度学习。人工智能课程;学习更多关于特定技术堆栈(TensorFlow,ScKIT学习)Keras,Panda,NUMPY等;或者应用机器学习来解决自己的问题。
为什么我推荐这些步骤和资源
我没有资格写一篇关于机器学习的文章。我没有博士学位。我在大学里上了统计学课,这标志着我第一次真正理解了打架或逃跑的反应。最重要的是,我的编码技能很流畅(充其量,它们都是堆栈溢出溢出溢出溢出)。虽然我有很多缺点,这篇文章一定是像我这样的普通人写的。
从统计上来说,我们大多数人都是平均的(AH,bell.Gauss分布总是赶上我们)。因为我不受任何精英情绪的约束,所以我可以和你在一起。以下是我所学的所有课程的高级总结,以及如果我可以开始学习机器学习的计划从零开始。单击以扩展每个课程的完整版本,并附有注释。
机器学习课程的深入研究:
出发
Jason Maye的机器学习101滑板:两年的头部冲击,所以你不必
{戈登} mL}公式
谷歌使用TysFrAsAPI API进行机器学习速成课程
OCDEVEL机器学习指南播客
KGLE机器学习轨迹(第1课)
准备提交
Fast.ai(第2部分1)
用SCIKIT和TunSoFoo学习:机械智能系统的概念、工具和技术
开阔我们的眼界
Udacity:机器学习导论(凯特/塞巴斯蒂安)
吴登达的CurSera机器学习课程
额外的机器学习机会
IulLRead机器学习指南
谷歌博士述评
加州理工大学机器学习iTunes
Christopher Bishop的模式识别与机器学习
机器学习:开发人员和技术人员的手
用Python引入机器学习:数据科学家指南
Udacity:乔治亚理工大学的机器学习
Wu Enda的斯坦福iTunes机器学习
动机与启示
如果你想知道我为什么要花一年时间做这件事,那我就和你在一起。我真的不确定我为什么要看这个项目,更不用说我为什么要跟踪它了。我看到迈克金(Mike King)开了一个关于机器学习的会议。江门企业网站制作因为我对这个话题一无所知,所以措手不及。它让我感到讨厌,讨厌。贪婪的好奇心。它开始于一个过程,然后逐渐失去控制。最终,它变成了一个想法:网上最便宜和最流行的机器学习资源的评论指南(通过一个完整的初学者的镜头)。我希望你发现它有用,或者至少有一点有意思。在评论中分享你的想法或问题!
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