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)

  1. 线性回归与逻辑回归
  2. 决策树与随机森林
  3. 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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