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第34章 参与项目学习人脸识别算法(第2页)

再接了个单子,江成花了半个小时,在体内电脑里头写了写代码,但提交了。

不想,对方确认得很快。

1oo多刀到手。

看样子是急要的。

江成在体内电脑中书写代码极快,找这些急要的单子,倒是非常适合。

于是刷新了会,又接了几个不难的单子,一个人整了整,半天下来,竟然赚了近1ooo刀。

按汇率算起来,也有七八千块钱。

难怪说IT大神月入数十万都是小儿科。

江成美滋滋的关了论坛,继续开展了算法深入。

在图书馆,江成找了《算法笔记》和《算法设计》开展了深入学习。

此前他的学习,还是针对几个程序语言的基础学习,对一些函数的使用已然掌握熟悉,但在算法和数据结构这一块,江成却还有很大的差距。

这决定了他能否成为一名优秀的软件工程师(码农)。

哪怕有着超强计算的能力,江成依旧感觉在学习中还是会偶尔存在理解不透的感觉。

这感觉就像是明明自己知道原理,但就是来运用的时候,转不过弯来。

但这也不能怪江成,而是这些书籍越深入,就越有那种奇怪的感觉:

“好了,现在你已经知道1+1=2了,请证明哥德巴赫猜想吧。”

……

艰深的书籍,越啃越有味道。

在设计的时候,往往面对的需求是多样的,而且并非是例题那般,更多需要用头脑去思考解决的办法。

这就是算法的魅力。

任何程序,归根结底,都是1和o的构成,都是编程语言用算法来实现的。

晚上的时候,江成收到了杨明德教授的回复。

邮件里头,杨教授很耐心地回了江成,还对江成的作业进行了批改。

最后,杨明德还附了一句话,“算法一途,既艰难又有趣,你若有心,记得走得更远一些、更深一些。”

江成注重算法,更为重要的是,他知道未来的很多程序,都在算法之上下了苦功。

他们结合大数据分析和用户喜好分析,专门推荐相关的新闻、短视频等,为每一个用户构建了一个圈子。

一个既舒适,又稳定的圈子。

圈子里头,有共同爱好的人,有共同三观的人。

江成必将进军这些类别的程序,那么自己深度掌握算法,会是核心技术所在。

江成书写了感谢信后,没有立即又发问题,他也怕这个教授晚上抓狂得把他拉黑了。

第二天,江成准备了题,直接又找杨明德面教了。

当面请教之后,杨明德对江成更加有印象了,还互留了扣扣和联系方式。

再过几天,江成便顺理成章选了杨明德作导师,并被允许在他的项目中学习。

基于

oentAnalysis,译为主元成分分析,原理是将高维的数据投影,再重新选点计算分析。

因为在项目里头可以跟着打杂,江成便重点将学习重点放在了PcA算法之上,把图书馆有关这一类的算法都看了一遍,还看了下最近一些期刊、论文,把前沿知识初步记下了。

等到接触了,江成这才不至于一懂不懂,而是基本能够反应过来。

现如今,项目已经到了最难的地方。

PcA算法是降维算法,也是有损算法,直接通过这个算法来识别人脸,错误率极高。

基本相当于大家都可以被识别成为彦祖。

杨明德等团队打算利用mB-LBP算法先提取人脸图像的特征,然后再用multilinearPcA算法对提取的人脸特征进行降维,最后用最近邻分类器进行人脸识别。

方式是好的,但在实际研究过程,因为算法的原因,识别并不够准确。看小说,630book

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