机器学习入门路线图(零基础版)
AAI 编辑部1809 阅读
机器学习入门路线图
零基础学机器学习,最重要的不是天赋,而是路径。
第一阶段:数学基础(2 周)
- 线性代数:矩阵运算
- 概率论:贝叶斯思想
- 微积分:梯度下降的直觉
第二阶段:Python 与工具(2 周)
- NumPy / Pandas
- Matplotlib
- Scikit-learn
第三阶段:核心算法(4 周)
- 线性回归与逻辑回归
- 决策树与随机森林
- SVM 与聚类
第四阶段:深度学习(4 周)
- PyTorch 基础
- 神经网络原理
- 卷积网络与 Transformer
小结
动手写代码永远比看教程重要。
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