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第97章 震惊陆奇的第三个神级项目(1 / 2)

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陆奇的脑中,仿佛有一道闪电划过。

一个Tornado,一个Redis。

一个解决了网络服务层的高并发问题。

一个解决了数据存储层的高并发问题。

这两个项目组合在一起,简直就是一套为高负载网际网路服务量身打造的完美解决方案!

这个神秘的作者,他的主要研究领域,毫无疑问,就是如何构建能够支撑海量用户的伺服器系统。

而且,这个人的技术栈,深厚得有些可怕。

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Tornado是用Python写的,考验的是对网络编程模型的理解。

而这个Redis,是用C语言写的,考验的是对作业系统底层和内存管理的功力。

一个人,同时精通两个截然不同但又同样艰深的领域,并且都达到了开宗立派的程度。

这已经不能用「高手」来形容了。

这简直就是一个「宗师」级别的人物!

陆奇心中掀起了惊涛骇浪。

他强迫自己冷静下来,继续往下看。

和昨天的Tornado一样,这个Redis项目的代码完成度,也并不高。

大概只有80%的样子。

其中关于数据持久化和集群化的核心模块,都还只是一个空架子。

这让陆奇感到了一丝遗憾。

但他也清楚,剩下的这20%,才是最难啃的骨头。

以他的能力,也绝对没有把握能够完美地实现作者的设计构想。

他叹了口气,将这个项目默默地点了一个收藏。

然后,他的目光,移向了第二个项目。

【Vowpal Wabbit】

又是一个古怪的名字。

陆奇皱了皱眉,怀着强烈的好奇心,再次点了进去。

屏幕上,出现了第二个项目的说明文件。

依旧是中文。

【项目名称:Vowpal Wabbit (VW)】

【项目简介:】

【这是一个用C++编写的丶开源的丶速度极快的丶可扩展的在线机器学习系统。】

【它专注于解决一个核心问题:如何在数据流上进行实时丶高效的机器学习,尤其适用于GG点击率(CTR)预估和个性化推荐等大规模场景。】

【它解决了什麽问题?】

【传统的机器学习,大多采用「批量学习」的模式。你需要先收集海量的训练数据,然后用这些数据一次性地训练出一个模型。当有新数据产生时,你必须重新收集,再把整个模型重新训练一遍。这个过程非常耗时丶耗费计算资源,模型的更新周期很长(通常是按天,甚至按周)。】

【在瞬息万变的网际网路场景中,这种模式已经显得力不从心。我们需要的,是一个能够「活在当下」的模型,一个能够从每一个新的用户行为中学习丶并实时更新自己的模型。这就是「在线学习」。】

【Vowpal Wabbit,就是为此而生。它像一个永不疲倦的学生,数据流过它的身体,它就在不停地学习和进化。】

【它的核心思想是什麽?】

【1. 在线学习:模型不再需要反覆的全量训练。每一个样本的到来,都会触发一次模型的微小叠代。这使得模型可以实时地捕捉到最新的数据模式和用户兴趣变化。】

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