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機器學習從抬腳到趴倒在門檻

人工智能 機器學習
今天呢,跟大家分享分享目前機器學習的歷程吧,我到現在都沒覺得我入門了機器學習,所以也沒有什么所謂的經驗啊,成功實踐啊,沒有。

好像一下子,進入了AI時代,后臺的很多小伙伴其實都很迷茫,自己現在該如何去做好準備,去迎接即將到來的All in AI。

所以就有了今天這篇文章啦。今天呢,跟大家分享分享目前機器學習的歷程吧,我到現在都沒覺得我入門了機器學習,所以也沒有什么所謂的經驗啊,成功實踐啊,沒有。

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首先甩三句始終相信的話。

  • 不要為了機器學習而機器學習。
  • 機器學習只有洞悉來自業務的需要,配合業務發展,才能發揮作用,單純的機器學習沒什么用。
  • python大法好,用2.7。

業界的前沿機器學習基本都是只支持python和C++,行業標準,就用python。

大數據下還是Spark更實用。

在大數據的環境下,其實落地最實用,場景最多的,還是Spark。

該怎么去下手?

腳抬起了3cm。目標:開眼界。

首先從比較宏觀的角度,全面了解機器學習的全貌。看看機器學習能做些什么,能解決什么問題,是什么樣的套路。

機器學習就是根據已有特征,訓練模型,然后根據模型來預測未知的數據。

很多小伙伴一開始就會扎進去什么支持向量機、Logistic回歸、LASSO啊、決策樹啊這類算法里面,一下去就去非常深入去理解他們的原理,個人認為這種切入方式是有一點問題的,如果僅僅是為了學習一下這些算法,那還行。長遠來說,還是要現有大局觀。

  • 《圖解機器學習》
  • 《集體智慧編程》
  • 《機器學習》周志華

這三本書我都買了,循序漸進,***本是通俗易懂的機器學習算法圖解,作為趣味性入門來說非常好。

第二本是當前機器學習能做些什么事情,以及python怎么實現這些機器學習算法,代碼狂人可以在這里面找到一些成就感,推薦先快速翻一遍,再回頭,重新一章一章看,一行代碼一行代碼打,有時候不知道它啥意思也不要緊,打出來跑跑看。

第三本是比較系統地說機器學習的過程,以及每個算法比較嚴格的數學推導過程,非常嚴謹,數學要求較高,數學不太好的可以暫時不買,買了也看不懂。

嘛,也不用三本都買,看不完。小伙伴要是急呢,其實把***本看了也就行了,眼界也算是開了,只是手頭一點米可以下鍋都沒有而已····

腳抬了5cm了。目標:了解算法。

這個階段,可以把所有的算法原理都開始看了,主要的書是上面的《機器學習》。如果英語夠好的話呢,在coursera上學學Andrew NG的機器學習公開課。如果英語不好的話呢,可以試試鄒博老師的《機器學習實戰》,中文解釋來說還是非常不錯的入門教程。

當然,師傅領進門,修行在個人。

教程和書再好都沒有用,還是需要你花時間,慢慢慢慢地,去一點點理解透每個算法背后的原理,以及各種各樣的優化方法是怎么發生的。

舉例線性回歸可以這樣進階地去學習:

純線性回歸。什么是最小二乘法,損失函數怎么求。

核函數。什么叫多項線性回歸,什么叫高斯核線性回歸。

正則化。什么叫正則化,正則化的目的是什么?LASSO,嶺回歸,ElasticNet都是什么。L0、L1、L2正則各代表什么東西。

廣義線性模型。廣義線性模型把什么東西涵蓋起來了,是怎么抽象怎么推導的?

大概就這樣,一點一點去深入,不用一次性把所有的模型都學完。但是個人建議,線性回歸,Logistic回歸,決策樹這三個必須必須完完整整先看完。畢竟很好理解又很好用,太難的臣妾真的做不到啊!!!逃避可恥但有用吖。

腳抬了6cm了。目標:利用成熟框架。

這個階段呢,就沒什么好的書介紹了,使用scikit-learn去解決前面解決過的問題吧~會發現超級簡單,還特么比自己實現的快很多勒。

腳抬了6.5cm了。目標:開始接觸神經網絡。

把Tenfowflow官網的demo看懂,打一遍。一層一層撥開,看看RNN,CNN,GAN這些現在非常流行的神經網絡結構的原理是怎么樣的,深度學習目前來說離不開這三兄弟。如果還是看不懂呢,可以搜索一下莫凡Tenfowflow,蠻入門的,但也僅僅是入門而已。大概了解了解也可以了

如果你已經完成了上面的步驟,你已經可以跟我一樣出來吹牛逼了,但是其實并沒有什么卵用。

腳抬了7cm了。目標:開始實操。

進入Kangle,注冊賬號,開始泰坦尼克號吧。

腳抬了7.5cm了。目標:開始關注落地的事情。

上面說了那么多其實都沒開始任何落地的東西,你的模型要怎么訓練,怎么開始結合業務來實際應用起來,你對力量還是一無所知。后臺回復"MVP",先行看看吧,大概就那么幾種方式模型訓練提供服務的,展開來講文章會太長,會被打pp的。

腳抬了10cm了。目標:開始發現自己數學不夠用了。

  • 《概率論與數理統計》陳希孺
  • 《線性代數應該這樣學》

這個嘛,慢慢補吧,一時半會補不上來的T_T。

腳抬了11cm了。目標:關于特征工程。

好的特征是成功的一半。業界有這么一句半玩笑但是有點道理的話。特征選擇和特征清洗,決定了你模型的上限,你的算法和優化只是不斷逼近這個上線而已。

該系統學學特征工程的東西了,直接度娘特征選擇會有一大堆的資料,我這里就不提供了,我寫得也沒人家寫得好。

特!征!工!程!非!常!重!要!

趴倒在門檻上。目標:深入理解前沿的底層原理。

跟進一些過去的優秀論文,比如MapReduce原理的,比如李沫的Parameter原理的,比如GAN原理的,比如LPA原理的。非常非常多的論文,邊實踐邊看唄,我也沒看多少所以也沒法分享啥。

所以我就趴倒在門檻上,依然還沒入門,還在上面某些階段努力ing。

當然需要去看得遠遠也不止上面這些書,也遠遠不止這些論文,希望早日把它們吸收了吧。生活又不止機器學習。生活確實不止遠方和詩,悲催的是到了遠方,卻發現讀不懂遠方的詩。

  • 《女士品茶》
  • 《華杉講透孫子兵法》
  • 《論語(白話全譯)》
  • 《深入淺出統計學》
  • 《深入淺出數據分析》
  • 《大數據智能》
  • 《深度學習》
  • 《優雅的理性》
  • :heavy_check_mark:《創新著的窘境》
  • :heavy_check_mark:《數學之美》

誒,書單越來越長了,慢慢來慢慢來。好啦,分享就差不多到這里,不黑不吹,上面這些過程至少至少需要你業余時間沒日沒夜搞個半年,大家做好身體鍛煉,一起玩命學唄。

責任編輯:未麗燕 來源: 大蕉公眾號
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