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想從事深度學(xué)習(xí)工作的進(jìn)來看,經(jīng)典面試問題幫你整理好了

大小:0.4 MB 人氣: 2017-12-06 需要積分:1
更新幾個(gè)面試被問到或者聯(lián)想出來的問題,后面有時(shí)間回答
  SGD 中 S(stochastic)代表什么
  個(gè)人理解差不多就是Full-Batch和Mini-Batch
  監(jiān)督學(xué)習(xí)/遷移學(xué)習(xí)/半監(jiān)督學(xué)習(xí)/弱監(jiān)督學(xué)習(xí)/非監(jiān)督學(xué)習(xí)?
  本筆記主要問題來自以下兩個(gè)問題,后續(xù)會加上我自己面試過程中遇到的問題。
  深度學(xué)習(xí)相關(guān)的職位面試時(shí)一般會問什么?會問一些傳統(tǒng)的機(jī)器學(xué)習(xí)算法嗎?
  如果你是面試官,你怎么去判斷一個(gè)面試者的深度學(xué)習(xí)水平?
  以下問題來自@Naiyan Wang
  CNN最成功的應(yīng)用是在CV,那為什么NLP和Speech的很多問題也可以用CNN解出來?為什么AlphaGo里也用了CNN?這幾個(gè)不相關(guān)的問題的相似性在哪里?CNN通過什么手段抓住了這個(gè)共性?
  Deep Learning -Yann LeCun, Yoshua Bengio & Geoffrey Hinton
  Learn TensorFlow and deep learning, without a Ph.D.
  The Unreasonable Effectiveness of Deep Learning -LeCun 16 NIPS Keynote
  以上幾個(gè)不相關(guān)問題的相關(guān)性在于,都存在局部與整體的關(guān)系,由低層次的特征經(jīng)過組合,組成高層次的特征,并且得到不同特征之間的空間相關(guān)性。如下圖:低層次的直線/曲線等特征,組合成為不同的形狀,最后得到汽車的表示。
  想從事深度學(xué)習(xí)工作的進(jìn)來看,經(jīng)典面試問題幫你整理好了
  CNN抓住此共性的手段主要有四個(gè):局部連接/權(quán)值共享/池化操作/多層次結(jié)構(gòu)。
  局部連接使網(wǎng)絡(luò)可以提取數(shù)據(jù)的局部特征;權(quán)值共享大大降低了網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練難度,一個(gè)Filter只提取一個(gè)特征,在整個(gè)圖片(或者語音/文本) 中進(jìn)行卷積;池化操作與多層次結(jié)構(gòu)一起,實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)的降維,將低層次的局部特征組合成為較高層次的特征,從而對整個(gè)圖片進(jìn)行表示。

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