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生成模型和判別模型是機(jī)器學(xué)習(xí)中兩類基本的模型强缘,在機(jī)器學(xué)習(xí)面試中散庶,經(jīng)常會被問到。能否清晰簡明地說明二者的不同若锁,直接影響到面試官對求職者基礎(chǔ)知識掌握...
在IT圈混飯吃仲器,不管你用什么編程語言、從事前端還是后端仰冠,阻塞娄周、非阻塞、異步沪停、同步這些概念煤辨,都需要清晰地掌握裳涛,否則,怎么與面試官談笑風(fēng)生(chui...
在深度學(xué)習(xí)中众辨,RNN已經(jīng)成為標(biāo)準(zhǔn)組件端三,很多領(lǐng)域都要用到,LSTM則是最經(jīng)典的RNN結(jié)構(gòu)鹃彻。所以面試時是必問的郊闯,最基本的面試題就是要說清楚LSTM的...
最大熵模型屬于運(yùn)用最大熵原理的多分類模型,這個模型在面試中經(jīng)常會與邏輯回歸一起問蛛株,比如团赁,為什么說二者是類似的?要解答這個問題谨履,需要對兩個模型的原...
在機(jī)器學(xué)習(xí)的面試中欢摄,數(shù)據(jù)是否需要?dú)w一化和標(biāo)準(zhǔn)化是個常見問題。之所以常見笋粟,是因為它有很多暗坑怀挠,每個暗坑都可以考察應(yīng)聘者機(jī)器學(xué)習(xí)基礎(chǔ)是否扎實(shí)。 1害捕、...
邏輯回歸作為被廣泛使用的二分類模型,面試中自然是不可缺少的尝盼。但要深刻理解邏輯回歸又不是那么容易的吞滞,比如說,邏輯回歸輸出的值是0到1之間的值盾沫,這個...
MSE和CE是機(jī)器學(xué)習(xí)中常見的兩種損失函數(shù),在訓(xùn)練神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中疮跑,也經(jīng)常用到组贺,但是如何深刻地理解二者的異同凸舵,卻不是容易輕松搞定的祖娘。本文從模擬面試的角...
在上一篇文章中,我們簡述了skip gram版word2vector的基本原理啊奄,留下一個問題待解決渐苏,那就是網(wǎng)絡(luò)非常大,這將導(dǎo)致如下幾個困難:1菇夸、...
word2vector已經(jīng)成為NLP領(lǐng)域的基石算法琼富。作為一名AI 從業(yè)者,如果不能主動去熟悉該算法庄新,應(yīng)該感到臉紅鞠眉。本文是一篇翻譯的文章薯鼠,原文鏈接...