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計算機語言python MATLAB在逐漸被Python淘汰嗎?

MATLAB在逐漸被Python淘汰嗎?MATLAB和python不在同一級別。MATLAB是面向算法本身和仿真本身的產(chǎn)品。如果不是運行效率,那就要看是誰寫的程序了。matlab收費的原因在于運行時的

MATLAB在逐漸被Python淘汰嗎?

MATLAB和python不在同一級別。MATLAB是面向算法本身和仿真本身的產(chǎn)品。如果不是運行效率,那就要看是誰寫的程序了。matlab收費的原因在于運行時的更新。比如及時5g更新NR庫,如果你用Python寫這個東西,不是不可能寫的,只是時間、完整性、運行效率,這些都很難保證。畢竟,MATLAB的背后是一支強大的科學(xué)家團隊來負責(zé)算法,一支強大的工程師團隊來完成實現(xiàn),最后給大家一個簡單易用的函數(shù)它可以通過使用的方法來實現(xiàn)。每個人都做他們擅長的事。

圖像處理用Python還是MATLAB?

Python勝過matlab的所有優(yōu)勢來自:免費

Python是純語言工具

matlab是數(shù)學(xué)算法的強大工具

普通人使用Python

作為人工智能的重要組成部分,近年來,機器學(xué)習(xí)和計算機視覺在研究生中越來越流行。機器學(xué)習(xí)和計算機視覺需要處理各種算法,所以我們經(jīng)常需要使用一些方便的工具來輔助研究,比如MATLAB就是一個常用的工具。

與Python相比,Matlab更像一個工具。雖然我經(jīng)常說編程語言是一種工具,但python可以做除科學(xué)計算之外的其他事情,比如web開發(fā)。因此,Python是一種編程語言,而MATLAB更接近于一種工具。目前,matlab還支持語言輸出。

因為我是作為一個程序員出生的,所以在早期我并不費心使用MATLAB。直到我們的一位同事在我面前展示了MATLAB的強大功能,我才對MATLAB更感興趣,并用了一段時間。使用MATLAB有很強的方便性。以前需要很多代碼的地方,只需要簡單的配置,這樣matlab就可以節(jié)省很多時間。如果你在做研究,你不需要實現(xiàn)這個項目,所以使用MATLAB絕對是一個不錯的選擇,你不必在編碼上投入太多精力。

后來,我開始做機器學(xué)習(xí),因為我的很多研究內(nèi)容是要實現(xiàn)的(基于實際應(yīng)用),所以我直接用python。在使用python之前,我使用了java(其中有更多的故事)。如果您需要在實踐中使用該算法,那么必須正確地使用python。MATLAB擅長分析和建模。

Python機器學(xué)習(xí)需要使用numpy、Matplotlib和SciPy,使用起來并不復(fù)雜。學(xué)習(xí)Python也相對簡單易用。

建議在研究生階段學(xué)習(xí)Python,但這取決于導(dǎo)師的具體安排和指導(dǎo)。雖然他們都做機器學(xué)習(xí),但我的研究更傾向于機器學(xué)習(xí)應(yīng)用,所以我推薦python。

機器學(xué)習(xí)和計算機視覺方向的CS碩士研究生,應(yīng)該往python還是MATLAB發(fā)展?

作為多年的實踐者,我想說的是,Python和人工智能是兩個完全不同的概念。Python只是一種編程語言,而人工智能是一種科學(xué)方法,主要研究如何通過計算機實現(xiàn)與人類智能相似的設(shè)備或程序。python作為一種計算機編程語言,可以作為實現(xiàn)人工智能的編程工具,但它并不是唯一的選擇。

首先簡單介紹一下人工智能的實現(xiàn)方法。目前,主要有兩所學(xué)校。

一個是基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的機器學(xué)習(xí),也就是說,近年來,隨著谷歌的阿爾法狗獲得世界圍棋冠軍,它又流行起來了(之所以再次被使用,是因為它流行了一段時間,后來遇到技術(shù)瓶頸時就沉寂了)。為了促進人工智能的發(fā)展,Google開源的tensorflow庫受到了廣大研究人員的青睞,它可以極大地促進人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的開發(fā)和實驗。python作為tensorflow的編程語言,自然成為研究人員必不可少的工具。此外,F(xiàn)acebook的開源項目pytorch也是一個優(yōu)秀的機器學(xué)習(xí)庫。它還使用Python作為開發(fā)語言,為Python添加了許多用戶。實際上,也有很多語言可以用于人工智能開發(fā),比如MATLAB和C/C,它們也被廣泛使用,但是編程過程會稍微復(fù)雜一些。

另一種實現(xiàn)人工智能的方法是基于演繹邏輯的推理方法。曾經(jīng)流行的專家系統(tǒng)正是基于這一技術(shù),正是因為近年來,深度學(xué)習(xí)蓬勃發(fā)展,其輝煌被掩蓋。在這種人工智能實現(xiàn)模式中使用的編程語言是LISP和Prolog。

另外,我想提醒你,如果你想學(xué)習(xí)人工智能,僅僅能夠編程是不夠的。它需要一個堅實的數(shù)學(xué)基礎(chǔ),從線性代數(shù),概率過程,到微積分,甚至張量分析。有了這些基礎(chǔ)知識,就可以理解和改進各種學(xué)習(xí)算法。至于你的算法是用什么語言實現(xiàn)的,就簡單多了。當然,Python是一個不錯的選擇。它比其他語言更簡單、更容易學(xué)。關(guān)鍵是要有強大的圖書館支持。

人工智能是一定要學(xué)習(xí)python嗎?還會用到哪些語言?

對于那些使用了多種開發(fā)語言(Java、C#、nodejs、Erlang)然后轉(zhuǎn)用Python進行機器學(xué)習(xí)的人,我想談?wù)勎业目捶ā?/p>

首先,Python真的很慢嗎?我的回答是真的。非常慢。for循環(huán)比CPP慢兩個數(shù)量級。

那么為什么要使用Python呢?如果我們遍歷超過一億個數(shù)據(jù),兩個數(shù)量級的差異是不可接受的。但是,如果我們使用Python來執(zhí)行頂層邏輯并阻塞數(shù)以億計的數(shù)據(jù),Python只會循環(huán)十幾次,剩下的就留給CPU和GPU了。所以兩個數(shù)量級無關(guān)緊要?一毫秒和100毫秒在整個系統(tǒng)中并不重要。

Python最大的優(yōu)點是它可以非常優(yōu)雅地將數(shù)據(jù)拋出到高效的C、CUDA中進行計算。Numpy、panda、numba這些優(yōu)秀的開源庫可以非常方便高效地處理海量數(shù)據(jù),借助ZMQ、cell等還可以做分布式計算,gevent借助epoll系統(tǒng)IO優(yōu)化。因此,它不需要花費太多的精力就可以優(yōu)雅高效地完成海量數(shù)據(jù)處理和機器學(xué)習(xí)任務(wù)。這就是Python如此流行的原因。

好好想想。同樣的性能,代碼只有CPP或Java的三分之一或更少,不是很吸引人嗎?

Python語言其實很慢,為什么機器學(xué)習(xí)這種快速算法步驟通常還是用呢?

使用python,我對python的使用有一些個人的看法:

1.2017人工智能(包括科學(xué)計算)流行了一年,python的用戶數(shù)量大大增加,這是大勢所趨。

2. Python的開發(fā)效率遠遠高于其他高級語言。例如,1000行C語言代碼、100行Java代碼和20行Python代碼就足以說明Python的開發(fā)效率。

3. Python的第三方庫非常豐富,你會發(fā)現(xiàn)只要你想大部分的東西都被打包了庫,比如numpy數(shù)值計算,Matplotlib,一個類似Matlab的庫,用于繪圖,panda文件操作庫,這些庫都會在科學(xué)計算中常用。

4. 代碼運行速度。雖然Python的速度不如其他高級語言,例如對于耗時的操作,我們可以使用C語言來編程和調(diào)用Python,所以速度不會減慢。例如,numpy、panda和Matplotlib的底層實現(xiàn)都是用C編寫的,以上是我的觀點。