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大家好,今天小编关注到一个比较意思的话题,就是关于python 机器学习在线的问题,于是小编就整理了4个相关介绍python 机器学习在线的解答,让我们一起看看吧。

  1. 机器学习学习完python后再怎么学,整个学习过程是什么?
  2. python机器学习和数据分析有什么区别?
  3. 机器学习需要掌握网络爬虫吗?为什么?
  4. 机器学习和大数据一定要用python吗?java可以吗?

机器学习学习完python后再怎么学,整个学习过程什么

那就可以项目了,无论是自己做项目还是几个人一起做项目都可以。图像自然语言处理金融预测都可以。如果做图像,那么推荐斯坦福的CS231n,偏重应用。如果做自然语言处理,推荐CS224。如果做金融预测,那么要额外去补一些数据处理的方法论。另外论文不可不读,记住一点,论文只是论文,目的是为了开拓思路。哪怕是大牛的论文,不代表结果是好的。书其实没什么太好的书,我推荐Goodfellow的Deep learning。很多人建议一开始就特系统的学习,我不赞成。你踏进一个全新的系统希望通过一些指导系统的掌握一门技术,我认为效率很低。先动起手来,好读书不求甚解,宽度够了再来系统的深度学习。

python机器学习和数据分析有什么区别

机器学习是一种算法,python是一种语言,python只是借助框架实现机器学习的一种手段。

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图片来源,侵删)

数据分析是一个过程,是对数据处理的一种方式,其中可以包含机器学习方法,也可以使用诸多其他的方法,数据分析还包括原始数据的清理、归类等操作

如果是广义的机器学习,实际上还包含其他很多算法,如图识别、NLP等等,在广义上来讲,数据分析和机器学习是相互交叉的,机器学习作为工具之一可以被数据分析很好的使用,同样数据分析也有助于机器学习提高算法的效率和性能

机器学习需要掌握网络爬虫吗?为什么?

因为数据是人工智能基础,而爬虫是获取数据的方法之一,数据分析是为人工智能准备数据的前提。如果人工智能是匹千里马,那么爬虫就是出去割草的小牧童,而数据分析就是整理牧草晒干草的过程。当然,在条件具备的情况下,可能数据来源会有很多,但爬虫至少是一个可靠的途径。如果没有两个过程,很可能人工智能这匹骏***饿死。

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不需要的。虽然说网络爬虫确实是数据***集的利器,但是机器学习更重要的是算法什么的,机器学习的数据来源有很多,不只是限于网络爬虫。其实网络爬虫和机器学习完全可以说是两个方向。不过如果两者都会的话,对你是百利而无一害的,技多不压身

虽说机器学习不要求掌握网络爬虫,但是,机器学习总要有样本,这个样本可是不容易搞,当然有一些现成的样本库,学习可以,应用还是要落地,所以我觉得网络爬虫对于搞机器学习还是必要的。

机器学习和大数据一定要用python吗?java可以吗?

j***a也可以,甚至javascript都可以。不过在机器学习和数据分析方面,python的生态环境是最好的,这意味着:更多的机器学习方面的库、更多的示例代码、更多的教程、更多的人回答你的问题....

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除非你是要为j***a社区贡献新的机器学习代码,那么你必须选择j***a。其他情况下,花点时间学习python是值得的。

到此,以上就是小编对于python 机器学习在线的问题就介绍到这了,希望介绍关于python 机器学习在线的4点解答对大家有用。

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