@好东西传送门 出品, 过刊见 http://ml.memect.com
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可点击加长版37条 http://memect.co/ml-list-2015-01-04
@SegmentFault
关键词:自然语言处理
给大家推荐两个好问题,一块来讨论讨论: [如何识别並提取网页正文?] [1] [如何将一个网页的文本全部提取出来?] [2]
[1] http://segmentfault.com/q/1010000002458278
[2] http://segmentfault.com/q/1010000002448667
@36大数据网
关键词:深度学习, 视觉, 语音, 资源, GPU, 产业, 幻灯片
深度学习系列系列:Mariana——腾讯深度学习平台的进展与应用PPT [1] 深度学习在腾讯的平台化和应用实践(一) [2] Mariana DNN多GPU数据并行框架 微信语音是怎么来的?(二) [3] Mariana CNN并行框架与图像识别(三) [4]
[1] http://www.36dsj.com/archives/20222
[2] http://www.36dsj.com/archives/20176
[3] http://www.36dsj.com/archives/20186
[4] http://www.36dsj.com/archives/20200
@王威廉
关键词:深度学习, 资源, 自然语言处理, Geoffrey Hinton, Oriol Vinyals, PDF, 产业, 论文
在谷歌最新的深度学习论文中,Oriol Vinyals与Geoff Hinton等人把LSTM用到了NLP的Parsing问题上,并且得到了不错的结果。 [1]
[1] http://arxiv.org/pdf/1412.7449v1.pdf
@火光摇曳Flickering
关键词:资源, 矩阵, 课程, 算法
奇异值分解(We Recommend a Singular Value Decomposition):矩阵奇异值分解是本科数学课程中的必学部分,但往往被大家忽略。这个分解除了很直观,更重要的是非常具有实用价值。本文以几何的视角去观察奇异值分解的过程,并且列举一些奇异值分解的应用。 [1]
[1] http://t.jiathis.com/71Gdm
@李航博士
关键词:会议活动, Eric Xing, Jiafeng Gao, Jure Leskovec, Noah Smith, WSDM, 会议
欢迎大家参加 WSDM 2015 [1] @WSDM2015 @程学旗_ICTCAS @唐杰THU @黄萱菁 @张奇FDU @孙茂松 @邱锡鹏
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