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beginor 103 天前
那些动不动就说自己高龄的,现在刚退休的都说自己是低龄老人,怎么比呀?
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shinonome 103 天前
什么是中高呢
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yh7gdiaYW 103 天前
盲猜一个 38 岁
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5sheep 103 天前
加油,中年学会这个能就业吗
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ricolxwz 103 天前 3
看我这个: https://ml.ricolxwz.de
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kissice 103 天前
我觉得我很年轻,但是。。。
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xunandotme 103 天前
我打算先从初中三角开始重新学习,哈哈。忘光了。
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customsshen 103 天前
@ricolxwz 兄弟,没有线性代数和概率论基础,从头开始学,需要哪些基础?学起来快吗?
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googol2chen 103 天前
@shinonome 23 岁
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shinonome 103 天前
@googol2chen #12 !!!!!!!!
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ruxuan1306 103 天前 8
感觉目前深度学习和接水管很像,各种层就像各种型号的水管,各种上下采样就是转接头,大多数人能做的也就是照猫画虎排列组合,再放水看看能不能流通,目标出口的流量低了就顺着梯度往回找找直角锐角弯一弯。
用什么口径、放什么流量、每次校准弯多少完全是拍脑袋,基本等于牛顿三定律还没诞生前的物理时代。 |
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dcoder 102 天前
为啥还用 tensorflow, 现在学不是该用 pytorch 么
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ricolxwz 102 天前
@customsshen 高等数学偏导数, 链式求导之类的还是要懂的. 线性代数到现在位置就用到了矩阵乘法和点积. 概率论基本都要会一点.
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Xs0ul 102 天前
真别用 tensorflow 了
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harryWebb 102 天前
@ruxuan1306 是的,所以。。。现在人工智能依然没有革命性应用的原因就是如此。。。如果一旦掌握规律,就可以直达某件事情,在无序输入的情况下,获得有序的结论,做出有价值的事情,但是很可惜现在就是无序输入,无序输出,无法实现有价值的事情,依然要靠人这个单位去获取无序的输出,排列组合做有价值的事情
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imkerberos 102 天前
同楼主, 我也开始高龄学习了.
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leven87 102 天前
活到老,学到老。
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ladeo 102 天前
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jackmod 102 天前
离校很久又不是相关行业的话,重修一大堆数学是个问题🐶
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Jinnrry 102 天前
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TangMonkDance 102 天前
有多高?
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vicalloy 102 天前
看完《 Python 深度学习》基本上就可以对深度学习有些概念了。
深度学习最大的问题还是成本(经济)太高,而且赢家通吃,普遍人没机会接触到这么多资源。 另外 TensorFlow 暴露了太多不必要的细节,非常不人性化,要不是历史惯性早没有人用了。 现在新的项目基本上都是 PyTorch 。 |
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coolmenu 102 天前
我大学数学毕业的,我现在学习 AI 那些东西,只能模模糊糊的有个概念,配合 gpt 和 mathematica ,稀里糊涂的懂个概念,还是不明白真正的东西。
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fuadam1982 102 天前
42 岁失业明天开始家里蹲,准备先了解机器学习,然后深度学习,LLM
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nianlifeixing 102 天前
我也是快 30 了,有意学习,打算跟着楼主来
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nyxsonsleep 102 天前
@holimis #31 说反了,生产环境反而是 tf 更多,但这是历史原因。新部署的环境大多数 pytorch ,因为这是论文主导的领域,都在用 pyt 发论文,自然没 tf 的位置了。
不推荐 tf 的原因说到底,tf 是 google 开源的,google 对于自己的产品是怎么做的,dddd ,ai 落后不是没原因的。 最后一点用 tf 纯属给自己找麻烦,huggingface 里 85%的模型都是 pyt 。 如果是做传统 ml 那无所谓了。传统 ml 和 llm 完全不是一个路子。 |
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zypy333 102 天前
之前浅浅接触过,数学劝退了,学校里教的全忘光了
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volvo007 102 天前
接水管就接吧,做一个合格的工程师也不容易的
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qfly 102 天前 via Android
框架不是最重要,最主要的是后面的数学,模型中的数学公式都是手工推算出来的。比较难的比如贝叶斯模型,图以及各种混合体。单纯的使用框架找几本书翻一下就好了。同数学专业本科,但长时间不用都忘了。努力啃英文书 ing 。
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jimrok 101 天前
年龄是个大问题,主要是记忆力变差,还有就是时间,如果不是完整的时间去做这部分内容,比较难跟上。如果是 30 岁开始学习,可能要比 45 掌握快很多,大概能少用一半时间吧。
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lonelygo 100 天前
@Jinnrry 现在 LLMs 这么火,模型架构基本都手链到 transformer 的自回归部分也就是 decoder 部分。
而,HF ( huggingface )开源的 transformer 库基本就是所有开源 LLMs 使用的标准 transformer 实现( Google 除外,坚守自家框架,但也不是 TensorFlow 了,而是用 JAX )。 又,HF 的 transformer 使用 PyTorch 实现的,所以,过去几年 TF 就逐渐江河日下了,所有新工作,新 paper ,新开源基本都是在 pytorch 下了。 所以,这时候入坑,就当没有 tf 这个框架,也不亏。 |