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99. 做公众号的一点人生经验

* 一点小经验

我做了这个电台快100期了,大概快1年了,开始的日期是2016年的6月11日。这个日期我记得很清楚,是我等着看欧洲杯,这个要到凌晨3点开始,所以我就在网上聊天,因为我怕睡过头了,就做了一期Java的音频。一直没什么人听,因为欧洲杯要1个月左右,所以我就一直写,3-4个小时写一个,后来决定做100期,我是个没太大毅力的人,后来越写越少,更新的间隔越来越长,不过还是快坚持到100期了。有一种高考快结束的快感。终于要考完了,如释重负!回答大家肯定关心的问题,这几个问题是微信上问我最多的,还有一点小经验分享给大家。这些经验仅供无名小卒参考,因为我是个无名小卒。

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98. [人工智能04] 类推学派和推荐系统是咋回事?

* 类推学派

在机器学习中,有一个学派叫类推学派,理论基础其实是我们耳熟能详的一句话:物以类聚人以群分。如果一个人的朋友是吸烟喝酒打麻将,那么这个人也不太可能是读书画画听音乐的人。这是我们的生活常识,然后我们试图让计算机帮助我们完成这个过程,最主要的原因是这个世界上大部分的人是无名小卒,认识不了几个人,也没有几个人愿意了解咱们,除了父母和自己的老婆孩子,没有人真正的愿意观察我们这种不起眼的小人物,所以用计算机来做这个事情是非常合理的。这个类推学派被广泛的应用在推荐系统上,比如淘宝,豆瓣网,以及各种各样的猜你喜欢的系统上,比如猜测你喜欢听什么样的电台,什么样的音乐,什么样的书。

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97. [硅谷 03] 晶体管之父威廉 • 肖克利 (中)

上一期讲到肖克利团队申请到了专利,共同发明了点接触形式的双极性晶体管,贝尔实验室里总共有十二个人被提到了,唯独没有肖克利,这让肖同学非常气愤!如果一般人的话,也就算了,但是肖老师打算和晶体管硬怼,他是专家,于是他在实验室里呆了一个月,硬是独自一人搞出了结型晶体三极管,学过物理的人听着应该很熟悉,我们上课学的就是这个东西。这种晶体管的工作,同时涉及电子和空穴两种载流子的流动,因此它被称为双极性的,所以也称双极性载流子晶体管。这种工作方式与诸如场效应管的单极性晶体管不同,后者的工作方式仅涉及单一种类载流子的漂移作用。两种不同掺杂物聚集区域之间的边界由… 阅读更多

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96. 『人工智能03』贝叶斯网络

上一期是讲的贝叶斯推断,感觉没有讲到重点就结束了,这次再加个钟,再来一次。因为现在一说到人工智能,就一定会说到贝叶斯,搞得好像人工智能发明了贝叶斯推断一样,其实不是,贝叶斯推断早就被发明了。甚至可以说,人类几乎从基因里就在使用贝叶斯推断,你我每天都使用很多次,使用贝叶斯推断的基础就是先神经质一样,不管有没有,先从主观来个判断,根本不需要啥证据,先怀疑,再观察,看看怀疑的是不是靠谱。我们人类,尤其是女同学,每天都是这么过的。

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95. [人工智能02]贝叶斯推断

在这个世界上,至少有两类事情,一类是确定的,一类是不确定的。比如,我说今年冬天北京还有雾霾,这个事就是确定会发生的。我们看电视的时候,经常会听到某人高喊:某某万岁。这事也是确定性的,确定不会发生。还有一些事情不太确定,比如,扔个硬币猜正反,路上搭讪个姑娘人家给不给电话,这种是不确定的。这种不确定的情况虽说是结果不固定,但是,如果做了大量的实验,就会发现还是有规律可寻。在扔了100次以后,还是可以总结出规律来的,这种规律叫统计的规律性。

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94.【人工智能01】机器学习的五个学派

创新工厂的李开复博士算是中国IT界话语权最高的人之一,在我心中他和阿里巴巴的赵云,和不知道自己老婆漂亮的京东老板,叫啥名字忘了,奶茶妹妹的老公,还有白手起家的企鹅,非常诚信的百度李家,这些大佬,一句顶一万句。李博士康复以后,从2015年,李博士就有一句名言:我不是李开复,我是人工智能。特别的霸气!

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93. [硅谷02]晶体管之父威廉•肖克利(上)

如果大家学过《半导体物理》《固体物理》,或者仅仅是对电脑的历史有兴趣,可能会知道威廉•肖克利这个人,他获得了1956年的诺贝尔物理奖。他最大的发明是晶体管,如果没有晶体管,第三次产业革命,也就是现在的信息革命可能不会出现,大学挂课的人也能少不少,肖克利肖老师的杂质统计分布理论,非常的难,属于考试的难点,重点。

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92. 电脑原理 07:振荡器,触发器和锁存器

这次的内容对一部分人来说非常无聊,对另一部分人来说应该比较有趣。对于只想听干货的同学,可能要失望了,振荡器,触发器和锁存器说难吧,肯定难度不能算特别大,但是,一般人也不太可能花20多分钟,在上班的路上或者睡觉前听个电台就能完全搞定,这不现实!简单来说,振荡器也被叫做时钟,通过名字就能猜个八九不离十,clock,肯定是一种计时的东西。我们现在谈论CPU的频率3.5GHZ,就是和振荡器相关的东西,如果有兴趣的话,等一会儿再说。还有一个是触发器,这玩意是电脑必不可少的东西,使用触发器电路,可以保存信息,否则电脑连最基本的计数功能都完不成,更别说用电脑看个电影这么复杂的需求了。还有一个是锁存器,就是让电路锁住一个数据,以备以后使用,比如,以前讲的加法器,连续的对几个数字进行加法,其中的中间值就要使用锁存器来锁住。

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91. [硅谷] 战争,美国政府,特曼以及斯坦福

* 硅谷

我想,每个人都知道硅谷,硅谷对于世界的影响力极大,如果把硅谷单独计算的的话,这个地区的GPD超过台湾,如果按照国家和地区排名的话,长期排在世界前20名。如果硅谷所在的加州独立的话,加州的GDP排名世界第六。正是因为硅谷这种举世瞩目的地位,所以,很荣幸的,长期以来,硅谷是冷战时期苏联首要的攻击目标,排名比纽约都要高,更别提首都华盛顿了。现在苏联已经关门大吉了,我是没有机会,如果我有机会见到金子一般的三胖,我十分想问问他,硅谷是不是你最想攻击的目标?

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90. 谁可掌握宇宙真理?谁能冷却太阳系?

最近电影院里在上映《金刚狼》,上映了好久了,我不是写影评,我去看了,也觉得打得还行吧。今天周六,我在群里扯淡,我发现了一个问题。比我小十几二十岁的小伙子们,对漫画的了解非常的浅,基本上就是电影上演啥就知道点啥。这当然是好事,这说明这些十几二十岁的小伙子们业余生活非常的丰富,没有太多时间去了解漫画这种死宅死宅的东西。栋哥作为一个核武器级别的死宅,不止对软件有所了解,其实我对漫画和足球以及科幻小说,也是知道很多八卦故事的。我就随便更新一些小电台,说一说漫画,尤其是美国漫画,其中穿插着说日本漫画。美漫和日漫的差距还是挺大的,这个电台随便说,和软件没有太大关系。试图学习电脑知识的同学,可以去看书了。这一期我讲一个美国漫画中的一个核心人物——超人。

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85. 电脑原理03:布尔以及布尔代数以及吐槽

1 翠花,上干货

开始之前,先讲一句干货,以满足一下在后台留言的一些同学,每一期都有人留言说讲的不通俗,没有干货,作为一个负责任的播主,还是听取听众的意见,先把干货端出来,这次音频的内容是讲布尔代数很重要。就这样,布尔代数很重要,只需要知道布尔代数很重要就可以了,至于为啥重要,根本没必要知道,好了,干货结束了,想听干货的同学可以换个电台了,接下来的时间开始吐槽。… 阅读更多

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84. 电脑原理02:继电器为什么如此重要?

1 电的历史

在我研究电脑的工作原理的时候,为了研究清楚一点,最终还是要追到一个古老的话题,电。电这个东西,是人类最伟大的发明,如果没有电,啥电脑,电视,电梯,电话,包括这次节目讲的继电器,都没法工作。因此,我还是要从电开始讲起。

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82. 钻钻牛角尖:为什么开发浏览器引擎那么难?

这一期的内容继续讲浏览器的工作原理,以及一些吐槽,或者这期的内容继续吐槽,顺便讲一点浏览器的工作原理。因为有些听众希望听到干货,不想听吐槽,对这些听众我想说的是,进错剧场了,我这个节目主要是吐槽,没有啥干货,并且,我始终认为,如果想学编程,希望通过睡前听不到半小时的音频,这是缘木求鱼。编程这个东西,是通过编译器以及无数次痛苦的调试才能掌握的技术,我不认为有什么灵丹妙药,可以让人通过每天半小时,或者每天7分钟能学会的。每天7分钟,让你成为编程高手,这就是扯淡啊!我觉得别说每天7分钟,我觉得0基础程序员的话,每天7小时,也得一年才能入门。

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80. 索尼挖角任天堂: 没有拆不散的情侣,只有不努力的小三!

上一期讲到,在1994年12月3日,sony正式发售playstation,可谓是一鸣惊人。由于那一天,销量实在是太火爆了,sony上上下下相关的人员也算是有了一个交代,久多良木健的脸上也挂着幸福的笑容。那一天,在员工和同事的威逼利诱下,久多良木健掏腰包给员工点了最贵的牛排,作为午餐。… 阅读更多

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