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大数据和机器学习哪个更容易入门

首先,大数据和机器学习之间本身就存在着非常紧密的联系,机器学习也是大数据分析的两大常见方式之一,所以学习大数据的过程中,也需要学习一定的机器学习知识。

当前大数据的技术体系已经趋于成熟了,虽然大数据的技术体系比较庞大,而且研究方向也比较多,但是由于当前已经积累了大量的实际案例,所以学习起来也会相对容易一些。从这个角度来看,当前学习大数据技术会有一个相对较好的学习体验。

不同知识基础和结构的人都可以找到大数据学习的切入点,知识基础薄弱的初学者可以从大数据采集和整理(清洗)开始学起,具有一定计算机基础知识的人可以学习大数据开发,而数学基础扎实的初学者可以学习大数据分析技术。当前大数据开发岗位的人才需求量比较大,随着诸多企业纷纷实现业务上云,未来大数据开发领域的人才需求潜力还是比较大的。

学习机器学习知识是需要有一定基础的,机器学习的目的是在一堆杂乱无章的数据中,找到其背后的规律(Machine Learning In Action),其过程包括数据收集、算法设计、算法实现、算法训练、算法验证和算法应用,所以学习机器学习需要有一定的算法基础和程序设计基础。从这个角度来看,学习机器学习需要有更多的知识储备,学习难度也更高一些。

最后,从学习的顺序来看,初学者不论是学习大数据技术还是机器学习技术,都可以从编程语言开始学起,然后进一步学习大数据平台知识和算法设计知识。另外,从当前的就业情况来看,学习大数据开发技术比较容易就业。

我从事互联网行业多年,目前也在带计算机专业的研究生,主要的研究方向集中在大数据和人工智能领域,我会陆续写一些关于互联网技术方面的文章,感兴趣的朋友可以关注我,相信一定会有所收获。

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  • 原文链接https://kuaibao.qq.com/s/20200810A0BP9T00?refer=cp_1026
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