老照片修复、寻找系外行星……这里有8个超赞的机器学习项目
经典有趣的机器学习项目 , 了解一下?
基于互联网的生活为改变早期抑郁症治疗服务提供了机会 , 尤其是在年轻人群中 。
正如Pew研究中心(PewResearchCenter)指出的那样 , 有72%的人使用互联网 。 社交网络上发布的数据集对许多领域都非常重要 , 例如人文科学和大脑研究 。 但是 , 仅依赖专业领域的支持还远远不够 , 并且显式方法论也并不奏效 。
所以 , 通过分析社交媒体帖子中的一些标志性语言 , 我们可以创建一种新的深度学习模型 。 这种模型可以较传统方法更早地使人深入了解自身心理状态 。
借助神经网络生成体育比赛视频的文本摘要
自动创建游戏视频的轮廓带来了一项挑战 , 即找出游戏中精彩的环节和亮点 。 因此 , 人们可以使用三维卷积网络(3D-CNN)、递归神经网络(RNN)和长短期记忆网络(LSTM)等深度学习方法 , 同时也可以先通过机器学习算法将视频分成几个片段然后应用支持向量机(SVM)、神经网络(NN)、k-means算法等 。
使用CNN的手写方程式求解器
使用NLP生成商务会议摘要
摘要已经成为解决数据过多问题的一种无可替代的有效方法 。 从对话中提取信息具有很好的商业和教育价值 , 这可以通过捕获具有对话结构的统计、语言和情感方面的特征来解决 。
通常来说 , 手动将报告浓缩为一个汇总摘要要花费很多时间 , 但是用自然语言处理(NLP)来做就会简单很多 。 用深度学习生成文本摘要能够理解整篇文章的上下文 , 对所有需要快速生成文档摘要的人来说真是太方便了 。
用人脸识别来检测情绪并推荐歌曲
人们倾向于根据心情和兴趣听音乐 。 所以 , 我们可以创建一种应用程序 , 通过捕获面部表情 , 识别出用户的情绪并推荐相应的歌曲 。
计算机视觉是一个跨学科领域 , 这一领域的研究致力于在计算机上对数字图像和视频做高水平的理解 。 计算机视觉组件可用于通过面部表情决定用户情绪 。
文章《20+EmotionRecognitionAPIsThatWillLeaveYouImpressed,andConcerned》中介绍了20多种有趣且实用的情绪识别API 。
文章链接:
从开普勒等太空飞行器拍摄的图像中找出宜居的系外行星
老照片修复
用深度学习生成音乐
以上就是本文作者分享的8个重要的机器学习项目 , 并且在每个项目的最后还提供了相关推荐文章 , 读者可以参考阅读 , 希望可以从中受益 。
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