《洞见数据之密》读后感_400字_读后感大全

《洞见数据之密》读后感400字

文章侧重点不清楚,专业术语太多,具体问题分析的不算深,算是科普书吧。

DL,首先需要在线性代数方面的基础知识,其次还有概率论,凸优化,基础数据挖掘概念等知识。

深度学习的数学理论其实并不复杂,但是需要注意的细节太多了,我们需要大量的时间来消化理解各个概念,对于新手,我推荐先上手代码,再研究原理,目前的深度学习框架非常之多,包括TensorFlow, theano, lasagne, keras, sknn, no learn, caffe, mxnet, leaf, torch7, convnetjs等。tensorflow目前是github上最火的框架,目前并不推荐新手直接使用Tensorflow,新手最简单易用的框架是keras,没有之一。

先研究代码,先研读keras的tutorial中的sample code(上手代码),理论方面,可以再读MIT的Deep Learning这本书,最后读论文,通过tensorflow或者theano复现论文的方法。

如果对基础代码熟练了,可以尝试去学习DL各个变种以及组件的原理,并在比较底层的框架,如theano, tensofrflow上自己实现。

与VR关联可能不大,但是与AR关系很大,因为AR需要先识别出图像中的实体,再去进行augmentation增强,其中的识别需要用到DL。

人工智能=机器学习+大数据

引用文章一些新手学习DL的方法,看好未来的人工智能方向。

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