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转行深度学习方法论

定位

搞清楚自己的定位,商业、学术、工程、数据。

个人的偏好是工程与商业,改进现有系统,关注新的可能。

把机器学习当作一个工具,快速解决实际问题。

抓大放小,不要过早陷入不必要的细节中去。

实践中学习

不要等万事俱备再开始,否则可能永远无法开始。

传统的课程很多是无法与时俱进的,深度学习领域变化太快了,需要在实践中学习最新技术和工具。

利用开源代码跑通整体流程,做一些针对性的改进,先用起来。

小步快跑,持续迭代,持续交付。

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公众号:没有必要订阅所有主流机构和研究者的更新,机器之心、量子位等是很好的信息筛选器。

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读论文

论文是第一手的信息

不要怕,深度学习领域发展没几年,基本都是年轻学者,对数学要求不高,沉下心来,读懂压力不大

读经典

读综述

系统化

利用碎片时间(暗时间)

广泛涉猎,深入浅出,T型知识结构

经典内容反复读

纸质书:书读不了几本,有价值的书就买回来,方便做笔记,随时翻阅。

笔记,梳理体系

ref

  • 发表于:
  • 原文链接http://kuaibao.qq.com/s/20180425G18DE700?refer=cp_1026
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