赠人玫瑰,手有余香-期待协作更新机器学习的公益项目
黃海廣博士在github開源了吳恩達老師的機器學習及深度學習個人筆記,并公布了《統計學習方法》的代碼實現,對機器學習入門起到一定的作用。但是個人力量始終有限,期待廣大的機器學習愛好者協作更新機器學習的公益項目。
目前的github公益項目
1) 吳恩達老師的機器學習課程個人筆記(star:6112)
吳恩達老師的《機器學習》公開課,這門課面向初學者,注重實際應用,并不側重數學推導。這門課開課較早,但到現在仍然是最火的機器學習公開課,評分非常高,課程配套作業(octave版本)。
筆記由word和markdown兩種格式編寫,并用python復現了作業代碼,廣受好評,但部分章節內容不夠完善。(內容介紹)
期待進一步完善筆記和課程代碼。
github地址:
https://github.com/fengdu78/Coursera-ML-AndrewNg-Notes
2) 吳恩達老師的深度學習課程筆記(star:4304)
筆記用最簡單的方式,把深度學習的主要算法和框架講得非常清楚學完以后,深度學習就算入門了。
筆記由word和markdown兩種格式編寫,內容基本完善。(內容介紹)
期待少數章節進一步增加細節部分。
github地址:
https://github.com/fengdu78/deeplearning_ai_books
3) 李航《統計學習方法》的代碼實現
本書詳細介紹支持向量機、Boosting、最大熵、條件隨機場等十個統計學習方法。對數學基礎有一定要求,這是經典中的經典,很多國內的網課,互聯網企業的面試、筆試題目,或多或少,參考了這本書的內容,對初學者來說,有點難度,但是,如果想通過面試筆試,這本書應該要看懂,試著推導下算法。本站根據網上資料用python復現了課程內容,基本覆蓋了全書內容。(內容介紹)
期待進一步完善所有例題的代碼實現,并優化算法代碼。
github地址:
https://github.com/fengdu78/lihang-code
Pull request方法簡介
協作更新需要使用Pull request方式。
Pull request的目的:和原倉庫的開發者交互,commit自己的一些改動。
Pull request的操作說明:
1、登錄自己的github賬號
2、fork項目
3、將fork的項目克隆(clone)到本地,(可以使用一些git工具,比如Github Desktop、SourceTree等)
4、在clone的項目中修改內容,并commit,然后推送到遠端
5、在fork的原倉庫打開Pull Request欄,提交修改信息,等待原作者同意就可以了
圖:有兩位網友提交了Pull request等待審核
?總結
贈人玫瑰,手有余香-期待廣大的機器學習愛好者協作更新機器學習的公益項目,為更多的機器學習愛好者帶來便利。同時希望征求下一步進行開源的機器學習公益項目,請在公眾號發信息即可。
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機器學習初學者
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機器學習初學者公眾號下載資源匯總(一)
黃海廣博士的github鏡像下載(機器學習及深度學習資源)
吳恩達老師的機器學習和深度學習課程筆記打印版
機器學習小抄-(像背托福單詞一樣理解機器學習)
首發:深度學習入門寶典-《python深度學習》原文代碼中文注釋版及電子書
科研工作者的神器-zotero論文管理工具
機器學習的數學基礎
機器學習必備寶典-《統計學習方法》的python代碼實現、電子書及課件
總結
以上是生活随笔為你收集整理的赠人玫瑰,手有余香-期待协作更新机器学习的公益项目的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
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