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人工智能入门是先看西瓜书还是先看花书?

创作时间:
作者:
@小白创作中心

人工智能入门是先看西瓜书还是先看花书?

引用
CSDN
1.
https://blog.csdn.net/epubit17/article/details/144633943

在人工智能入门学习时,选择《机器学习》(西瓜书)还是《深度学习》(花书)一直是初学者面临的一个难题。本文将详细分析这两本书的特点和适用场景,帮助读者做出合适的选择。

西瓜书:机器学习领域的经典入门教材

《机器学习》(西瓜书)由周志华教授撰写,是一本非常受欢迎的机器学习入门教材。它系统地介绍了机器学习的基础概念、数据处理、特征选择、模型评估与选择、线性模型、支持向量机、决策树与集成学习、神经网络与深度学习等内容。这本书的特点是通俗易懂,非常适合初学者,且案例丰富,理论结合实际应用,有助于读者深入理解机器学习的核心原理和方法。

对于已经入门西瓜书的读者,推荐《机器学习公式详解》(俗称“南瓜书”)作为伴侣书。第2版相较于第1版,对“西瓜书”中除了公式以外的重、难点内容加以解析,以过来人视角给出学习建议。具体特点如下:

  1. 320个公式的详细推导解析:公式解读数量由250个上升至320个。
  2. 机器学习初学小白提升数学基础能力的强推练习册:新增20个对“西瓜书”图片/定理的解读;新增数学知识的解读,同时将其前置在所用到的章节处,不再以附注的形式给出,便于目录查阅;在部分章节开篇处加注学习建议和些许见解,进一步照顾数学基础薄弱的读者。

全书共16章,与“西瓜书”章节、公式对应,每个公式的推导和解释都以本科数学基础的视角进行讲解,希望能够帮助读者快速掌握各个机器学习算法背后的数学原理。

花书:深度学习领域的权威指南

《深度学习》(花书)则是深度学习领域的经典之作,由国内外多位AI专家共同撰写。它涵盖了深度学习的基本概念、数学工具、深度学习方法和技术,以及具有前瞻性的研究方向。这本书的内容相对较为深入,适合对深度学习有一定了解或具备一定数学基础的读者阅读。

本书囊括了数学及相关概念的背景知识,包括线性代数、概率论、信息论、数值优化以及机器学习中的相关内容。同时,它还介绍了工业界中实践者用到的深度学习技术,包括深度前馈网络、正则化、优化算法、卷积网络、序列建模和实践方法等,并且调研了诸如自然语言处理、语音识别、计算机视觉、在线推荐系统、生物信息学等方面的应用。最后,本书还提供了一些研究方向,涵盖的理论主题包括线性因子模型、自编码器、表示学习、结构化概率模型、蒙特卡罗方法、配分函数、近似推断以及深度生成模型。

如何选择?

对于完全没有机器学习或深度学习基础的读者来说,建议先阅读《机器学习》(西瓜书)。这本书能够系统地介绍机器学习的基础知识和常用方法,为读者打下坚实的基础。在阅读过程中,可以结合《机器学习的数学》等辅助书籍来解决数学障碍。当对机器学习有了较为全面的了解后,再阅读《深度学习》(花书),将进一步深入学习深度学习的原理和技术。

《机器学习的数学》全书由8章组成,力求精准、最小地覆盖机器学习的数学知识。包括微积分,线性代数与矩阵论,优化方法,概率论,信息论,随机过程,以及图论。本书从机器学习的角度讲授这些数学知识,对它们在该领域的应用举例说明,使读者对某些抽象的数学知识和理论的实际应用有直观、具体的认识。 本书内容紧凑,结构清晰,深入浅出,讲解详细。可用作计算机、人工智能、电子工程、自动化、数学等相关专业的教材与教学参考书。对人工智能领域的工程技术人员与产品研发人员,本书也有很强的参考价值。对于广大数学与应用的数学爱好者,本书亦为适合自学的读本。

然而,如果读者已经具备了一定的数学基础和机器学习背景,且对深度学习有浓厚的兴趣,那么也可以考虑先阅读《深度学习》(花书)。在阅读过程中,可以回顾和巩固机器学习的相关知识,以便更好地理解和掌握深度学习的内容。

总结

无论先看哪本书,都需要根据自己的实际情况和学习目标来选择。同时,在阅读过程中要注重理解和实践,通过编程练习和项目实践来加深理解。

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