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数据科学家技能路径图【中文修改版】
阅读量:7056 次
发布时间:2019-06-28

本文共 716 字,大约阅读时间需要 2 分钟。

  • 来源:,
  • 作者:Swami Chandrasekaran
  • 翻译:Tacey Wong

数据科学、机器学习、大数据分析、认知计算……我们都被各种与此相关的文章、技能需求信息图表给整崩溃了。有一件事情是可以肯定的:你不可能一夜之间成为数据科学家,它肯定是一个具有挑战的旅程。但如何才能做到呢?从哪儿开始呢?什么时候才能到达隧道尽头看到光明?学习路线是什么样的?需要知道什么相关工具和技术?如何知道什么时候达到预期目标?

可视化是数据科学中非常重要的一环,讽刺的是我只能找到很少的几个务实地说明“成为数据科学家需要什么”的可视化作品。所以这里是我的一个小小尝试——一个学习计划,可以在你成为一个数据科学家的旅程中使用。我从地铁地图获得灵感,并用它来描绘学习的路径。我将整体计划逐步纳入以下领域:

  • 1.基础知识
  • 2.统计
  • 3.编程
  • 4.机器学习
  • 5.文本挖掘/自然语言处理
  • 6.数据可视化
  • 7.大数据
  • 8.数据提取
  • 9.数据清洗/数据迁移
  • 工具箱

每个区域被表示为“地铁线”,站点代表你必须以渐进的方式学习/掌握/理解的主题。你选择一条线,赶上火车,通过所有车站(主题),直到你到达最终目的地(或)切换到下一个路线。我用1-10逐步标记每个车站(线),以指明路径顺序。你可以将此作为个人学习计划,以确定您最想开发的领域和获得技能。这绝不是最终目的地,却可以是一个坚实的开始!

英文原版图片

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中文重制版图片

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后记

网上流传的一张路径图,清明放假,在原版基础上制作了一张中文的版本。可能没什么用,只是感觉中文看起来更直接明了一些。眼已瞎!

转载于:https://www.cnblogs.com/taceywong/p/6659592.html

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