1樓:匿名使用者
1、如果是bai
同專業的du本科生和同專業的研究生對比的話zhi,一般dao情況下,我說的專
是一般情況,研究生屬還是有優勢的。優勢在**,就在對工具的應用、對理論的瞭解要更深入的多。如果是博士研究生的話,那更是鑽研的深,連本科裡面的很多公式都必須要推導的出來,能用**全部實現。
而且研究生經常是泡課題,而課題卻經常是專案式的,很接地氣,來自於實戰。
2、如果是和機器學習對口專業度都不高的本科和研究生作比較,就不好說了。被碾壓和完勝,或者逆襲的場景我都見過,某些演算法及其應用領域我自己也逆襲過數學博士。本人金融學碩士,但是資料探勘中時間序列、聚類分析、主成分分析從原理到應用我的鑽研深度不亞於人家博士。
就是因為本人工作經驗比對方要多,資料的業務本質理解比對方要深。所以方法工具的理解和使用有很多實戰經驗來支撐。
本科生怎樣通過努力拿到較好的機器學習/資料探勘相關的offer
2樓:匿名使用者
實話實說,換位思考抄一bai下,用人單位是希望能夠招到人拉du解決問題的,所zhi以說到
底還是要dao修煉自己「通過機器學習的工具,能解決問題」的能力。
有了這個方向後,可以分2部走。
第一步,就是搞清楚機器學習的工具,包括原理是什麼,怎麼用,至少要把你看的書的例子全做一遍,確保面試時讓你現場解決問題時,你不會當場卡殼。
第二步,就是在第一步的基礎上,多針對性的找實習機會。我這裡說的針對性,就是要讓你排除**,別其他的實習機會就把你給帶跑了,結果時間花了但沒有對資料探勘有半點幫助。實習的目的,主要是希望你能瞭解到用人單位會有哪些資料探勘的需求,實戰中的場景和課本中的場景有哪些不同,有那些坑要躲,這些經驗是很寶貴的。
如果跑去站櫃檯賣洗頭水,那建議這種實習機會就排後吧,除非你現在很需要錢解決燃眉之急。
有了以上兩步的基礎後,你去面試的成功率就會很高。因為你的談吐會更有底氣,你的實習經歷也能讓你在面試時現場實操時有條不紊。
數學系本科生,對機器學習資料探勘模式識別等有興趣,研究生該考**?有三個方向,數學系的運籌學與控制 10
3樓:不是7個漢字嗎
運籌和資料探勘不直接相關,你選統計都比運籌強。
自動化偏模式識別,比如cv之類的
計算機這邊相對來說偏機器學習和資料探勘應用多一些,和自動化那邊關注的點不太一樣。
看你想做什麼了。如果是模式識別就去自動化,如果對資料探勘尤其是相關的應用感興趣,就去計算機
4樓:匿名使用者
學挖掘機哪家強,就去山東找藍翔。。。。
為什麼很多人讀了研究生還不如本科生
5樓:香草寶貝
各有所長,為什麼這麼說?
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我這個方法約男生出來可行嗎
理論上可以 只是細節上不得不多注意 因為這畢竟是個 要是沒弄好那男的不恨死你 而且他怕你們班主任,這點你不能忘了 好計謀不過男人心雖不似海底針 但也不是隨隨便便就能猜透的不要太拐彎抹角了 既然真心喜歡 又何必在乎主動不主動了呢也許你的直接 會真正打動他的心 在此 先祝福你了 那他也可以覺得你是開玩笑...
剩餘價值是如何產生出來的
根據馬克思主義理論,剩餘價值是指剝削自勞動者勞動價值中的利潤,即 勞動者創造的被資產階級無償佔有的勞動 那麼剩餘價值是如何產生的呢?馬克思剩餘價值理論的模型是 一個工人每天在工廠勞動12小時,創造的價值量是12個物化勞動小時 馬克思用來衡量價值量的單位,以下簡稱為 價值單位 工人每小時創造的價值量是...