工作后,有沒有覺得自己閱讀能力有所下降,卻沒有時間去閱讀?但問題是,身在自動駕駛圈,我們就必須做到與時俱進,而與時俱進的一種有效辦法就是讀論文(paper)。
(一些公司會定期有paper reading的活動,幾個人聚在一起討論paper。Paper中的很多成果確實很實用,經過一些鉆研和演變,可以變為公司的技術成果。)
當然,除了paper,很多公司也經常發表技術博客,在行業大會上發表研究成果,這些都是互相學習的有效途徑。
如果你已經對某一領域非常熟悉,讀該領域的paper應該不是難事。但問題是,新領域層出不窮, 今天unsupervised learning, 明天reinforcement learning,后天不知道又會有什么新話題。在繁忙的日常工作中,如果要做到不落伍,將知識活學活用,我們就要學會如何快速讀paper。
Landing AI的CEO吳恩達(Andrew Ng)去年在斯坦福的課堂上講解了他是如何快速讀paper的方法,值得借鑒。我們在這里分享一些經驗。
首先,我們其實沒必要糾結哪篇論文值得讀,哪些不值得。很多人卡在這一步,結果干脆一篇也不去讀。如果掌握了快速讀paper的方法,看到一篇不值得讀的,不繼續讀下去就是了。
也有很多人認為,paper就一定要讀最權威的,沒有名氣的paper讀了也沒用。其實不然。權威的讀一讀固然有益處,但往往過于泛泛,幫不到你公司的實際業務。那些對你有價值的知識反而容易在沒有名氣的paper中找到。
第一步:篩選
一旦找到了感興趣的話題,可以找到幾十篇有關該話題的paper,用速讀法快速找到其中對自己有益的幾篇,再去細讀。具體方法如下。
篩選論文的方法很簡單,首先,有個優秀的搜索引擎會事半功倍,比如一些圖書館網站,利用分類檢索功能快速找到和主題相關的所有paper。我們也可以關注一些業界大牛的博客,接受新paper的推送。也可以關注一些行業頂級會議,比如NeurIPS、CVPR、ICML、ICLR。
找到所有paper后,可以只閱讀標題、摘要部分以及圖片,初步篩選出自己感興趣的paper,每篇閱讀的時間不超過兩分鐘。如果只是想對該主題有初步的了解,5-20篇論文就足夠。而如果要做深入研究,就要至少讀上50篇。
第二步:選定精讀paper
Paper初步篩選好之后,就要選擇自己首先需要精讀的幾篇。除了閱讀摘要部分,還需要閱讀簡介、結論、圖表等重要內容。每篇閱讀時間不超過十分鐘。
大部分paper都會有數學或是代碼部分,在開始精讀之前,我們不需要閱讀這些細節。
如果某篇paper讀起來感覺對自己很有價值,可以再閱讀literature review以及reference部分,找到相關的其他paper。彌補第一步的空缺。
第三步:精讀
最后一步才是精讀。精讀當然需要比較長的時間。我們可以針對數學部分自行演算,針對代碼部分可以自己跑一遍。當然,前提是你已經清楚這篇論文的主旨,保證自己可以從中學到需要的部分。
精讀也不是說需要通篇讀。一篇paper里內容很多,但我們不必都讀一遍,取其精華即可。
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原文標題:如何速讀機器學習Paper
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