已经很多人私信问过我,这个领域该怎么入门,下面我说一下自己的意见,不一定对,供入门者参考,大佬们绕道哈~
重要的事情说3遍,一定要跟着敲代码! 一定要跟着敲代码! 一定要跟着敲代码!
1、数据获取
数据获取不多说,买不到特定数据的,现在网上开源数据很多很多,公众号也汇总了一部分开源数据集。
后台回复“纽约”获取美国纽约10年的出租车轨迹数据以及7年的共享单车轨迹数据下载地址。
后台回复“芝加哥”获取美国芝加哥6年的共享单车轨迹数据下载地址。
后台回复“加州”获取美国加州近20年的交通流量监测数据下载地址。
后台回复“GCN”获取GCN在交通领域内的应用总结PPT。
2、数据处理
要进行数据处理,首先要具备的技能是利用Python进行数据分析,包括熟练使用Python中的pandas, numpy, matplotlib等包。此阶段可学习学习如下课程:
该课程共分为5个课时,不建议全看,只看其中的第2课时(讲Numpy),第3课时(讲Pandas), 第4课时(讲数据分析处理),第5课时(讲Matplotlib)即可。第1课时和第6课时对我们交通数据分析用处不太大,可以不用看,看完这4个课时基本Python这块就没啥问题了。
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3、深度学习
有了数据分析基础,要进入深度学习领域,必须得懂Keras,TensorFlow,Pytorch等深度学习框架。关于深度学习框架呢,入门的话Keras对初学者很友好,但不利于了解各个层的内部结构。TensorFlow应用范围更广,但PyTorch势头更胜。这块我推荐,先通过下面这个课程把三个框架大体都了解下:
这个课程依旧不建议全看,只看对咱们有用的部分即可。其中只看第一阶段和第二阶段即可,第三阶段对咱们没啥用,要看的部分如下图:
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4、专注于某一框架,杂不如精
最近Pytorch的势头是真的盛,我前面也有写过用Pytorch的一些小经:五四青年节:我在深度瞎学调参中度过。现在网上关于Pytorch的教学视频真的是少只又少。我推荐下面这个课程:
PyTorch的入门与实战 [16小时实战PyTorch 1.0]
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这个视频号称16个小时,但依旧不建议全看,只看我建议你看的这几部分即可,虽然是分类的,但是对于回归问题,把最后一层换成linear layer即。重中之重:一定要跟着视频敲代码,一定要跟着视频敲代码,一定要跟着视频敲代码。敲完这两个代码,因为有了前面的深度学习特训的基础,基本PyTorch就没问题了。
5、实战应用
有了Python数据分析基础,有了深度学习基础,有了各种深度学习框架的基础,现在来打个比赛吧,所有的学习如果不应用都会忘干净的,一定要实战应用,一定要实战应用,一定要实战应用!关于应用我这块,我推荐一个带打Kaggle比赛的视频,这个视频由于确实比较珍贵,没有争取到优惠券,大家想打的可以看看。
视频地址:扫描二维码>点击立即报名即可。
6、总结
跟着上面这个流程走完,如果你还没有有所进步,我们可以当面聊聊,哈哈哈哈哈!
还有,既然下定决心学习了,一定要坚持下来,我入门这个领域用了至少3个月。如果这么短的时间都坚持不了,那还是不要从头开始了吧~
加油,一定可以的,与你共勉!