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你已经抓住了石头,现在是挥舞它的时候了!
Note:
train loss 与 test loss 结果分析
机器学习比赛,奖金很高,业界承认分数。
现在我们已经准备好尝试 Kaggle 竞赛了,这些竞赛分成以下几个类别。课业比赛 InClass 是学校教授机器学习的老师留作业的地方,这里的竞赛有些会向public开放参赛,也有些仅仅是学校内部教学使用。
入门比赛 Getting Started 给萌新们一个试水的机会,没有奖金,但有非常多的前辈经验可供学习。很久以前Kaggle这个栏目名称是101的时候,比赛题目还很多,但是现在只保留了9个最经典的入门竞赛:手写数字识别、沉船事故幸存估计、脸部识别、Julia语言入门。
训练场 Playground里的题目以有趣为主,比如猫狗照片分类的问题。现在这个分类下的题目不算多,但是热度很高。
研究型 Research 竞赛通常是机器学习前沿技术或者公益性质的题目。竞赛奖励可能是现金,也有一部分以会议邀请、发表论文的形式奖励。
人才征募 Recruitment 竞赛是赞助企业寻求数据科学家、算法设计人才的渠道。只允许个人参赛,不接受团队报名。
推荐比赛 Featured 是瞄准商业问题带有奖金的公开竞赛。如果有幸赢得比赛,不但可以获得奖金,模型也可能会被竞赛赞助商应用到商业实践中呢。
如果解决方案太大,可以先放在这个列表中。以后再逐步整合到这个仓库。
常用算法选择
常用工具选择
解决问题的流程
数据预处理
特征工程
特征处理
欢迎任何人参与和完善:一个人可以走的很快,但是一群人却可以走的更远
本项目接受大家提交 WriteUp(题解)。
WriteUp 需要带有预处理过程,从你能下载到的原始数据开始,并且带有验证过程和评价指标。
请放在/competitions/{分类}/{名称}目录下。
其中分类一共有六个,请见上面,名称是 URL 中/c/后面的部分。
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