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DPS 周刊 52 - 追寻重要的问题而不是难题 最近在翻 Designing Mac | DPS Main

DPS 周刊 52 - 追寻重要的问题而不是难题

最近在翻 Designing Machine Learning System 这本书,非常扎实的一本书。比如,作者建议不要盲目在生产项目中追求 SOTA,而要考虑哪个算法最适用这一商业问题,如果有一个算法又简单又便宜,当然应该选择这一算法,而不是为了追求 SOTA 而选择 SOTA。

类似的,在学校里,我们发论文时只需要考虑模型本身的指标,当然是越高越好;但是在工业界就完全不一样了,因为模型指标和商业需求并一定完全一致,而且衡量模型好坏的指标也不仅仅是模型本身的指标,可能还有一些外在的指标,比如处理速度等等。所以在工业界训练一个模型需要考虑的范围更广,选择如何衡量一个模型比选择什么模型更重要。

我们的人生也是如此,在学校里追求难题或许帮助我们脱颖而出,而在生活中则不然。与其在生活中追寻难题去解决,不如追寻重要的问题去解决。

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