前几天和阿三聚了一餐,这大概是一年到头来我们为数不多能好好聊天的时间。
我们谈了很多,从考试到动漫到未来。令人惊讶的是,他表现出了一种忧虑,对未来的忧虑。在我看来这是很少见的。忧虑的一方面是关于短期的未来,有CSST面试的压力,以及成堆的考试;另一方面是更遥远的未来,暑研或是升学或是就业。再往前两天的团队聚餐上大家的讨论,关于资本寒冬的,关于机器学习的逐渐饱和,都给我们留下了深刻的印象。
我问他不做金融吗。他说经过暑假的实习他也对这个行业失去了兴趣,量化交易不过也是机械性的脑力劳动(如有冒犯请见谅,这是我凭回忆归纳的,然而我对这个行业一窍不通)。现在他也开始迷茫将来要做什么。
他说有点羡慕我的状态,对周围的环境不care,沉浸
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最近跟小牛队老板一样在看《Building Machine Learning Systems with Python, 2nd Edition》。
除却某些代码(特别是第 5 章的)有错,书写得很好。没怎么学过 Python ,数学也不太行的我,也能跟着一步步走进机器学习的大门。
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本文经机器之心(微信公众号:almosthuman2014)授权转载,禁止二次转载.本文由机器之心编译,蒋思源、刘晓坤参与.
本文从最基本的依赖项开始,依次配置了 VS 2015、Anaconda 4.4.0、CUDA 8.0.61 和 cuDNN v5.1 等基本环境,然后再从 Keras 出发安装 Theano、TensorFlow 和 CNTK 以作为其后端.在完成配置深度学习框架后,本文分别利用这三个框架作为 Keras 后端在 CPU 和 GPU 上训练了一个标准的卷积神经网络,完成该简单的卷积网络也就意味着我们完成了深度学习环境的配置.
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论文地址:https://arxiv.org/pdf/1612.00137
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现有的 Pose Estimation 解决方案
Single Person Pose Estimation (SPPE)
只尝试估计一个人的姿势。早期曾使用诸如随机森林等机器学习方法,近几年采用深度学习方案,大致有如下几种:
基于 DNN 的
基于 CNN 的(如 RMPE 使用的 Hourglass)
其他架构,如 DeepPose
局限:
要求人能被精准定位,对人的位置十分敏感。
Multi Person Pose Estimation (MPPE)
可以估计多人的姿势,不同架构的框架对噪音(如 人的重叠、人的鲜有姿态)有不同的
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说在前面
之前一直想自己编译一次LineageOS,同时修改一些源码来自定义,然后在寒假折腾双系统,重新分区(原来的分区小了),然后升级配置之类的。最后在上个月成功编译了自己的第一个版本,编译的过程并不算难,网上很多流程,而且官方也有流程,所以一次编译成功了。只是这第一次编译花费了我3个小时。
虽然说编译成功了说明我的机器编译还是没问题的,但是在编译的这三个小时里,我的机器cpu4个核心全部占用100%,同时8g的内存也是95%+,swap也占了一半多,虽说有一定好处,但是一定程度上妨碍了我学习和工作。
考虑到学习工作问题以及想要提升一下编译速度,所以我在网友的推荐下,去Vultr租了一台高配置服务器专门用于编译(一个月500来不
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note of https://www.ichunqiu.com/course/56927
Hacking三步曲
理解系统(Understanding)
系统性的基础课程学习,深入理解计算机系统运作机制。
破坏系统(Breaking)
学习与创造漏洞挖掘与利用技巧
重构系统(Reconstruction)
设计与构建系统防护
基础课程学习
核心基础课程——计算机的工作原理
体系结构
CPU的设计与实现
机器指令与汇编语言
指令的解码、执行
内存管理
CMU 18-447 Introduction to Computer Architecture
https://www.ece.cmu.edu/~ece447/s15/dok
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