身处美国大乡下,这片饮食洼地,晚上肚子饿的慌,遂晚上只能搞个炒饭来满足一下自己的胃了。

某位同学朋友圈里的焖饭,加上美颜,太诱人了

大概中午的时候,做饭的时候多做了一点,扔冰箱里,因为刚做好的饭水分太大,吵起来容易糊锅,所以所以放冰箱里可以蒸发一下水分,让米更有颗粒感。

然后就是烧肉、虾,我是懒人,放一起焯,然后一起炖了,油、生姜、老抽、生抽、糖、醋、鸡精一个都没少,不知道是不是我的错觉,感觉这边猪肉腥味不是很大,也没必要放酒。先做好一个类似糖醋猪肉虾的魔性菜,还剩下适当汁水的时候,把饭倒进去,让饭吸收一下汁水,最后放菜,铲刀一顿胡搞,基本就能出锅啦,味道还不错。

其实主要是虾买的比较大,如果不像搞红烧肉那样炖,基本很难入味,也就很难吃。但是光搞虾又吃不饱,所以只能把虾和肉放一起胡搞啦。

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今天听到一师兄做关于reinforcement neural network的报告,突然很想把以前某个关于机器学习的想法给实现一遍,再说现在机器学习红遍全世界,再不了解一下,感觉跟科研脱节了。

话说十年前,我入数学建模时,就开始跳进了神经网络的坑,那时候学了很多,也做了很多推导和工作,但是那时候限于cpu计算能力,这个方向一直不温不火,自己也在校报水了一点小文章,标题叫《基于XXX模型的XXXX系统》,可以说大概有了解,却没有深入,大概11年的时候,跟着学校的研究生做了一点NN的工作,结果还不错,但是那时候完全没有发文章的意识,只是觉得好玩,毕业了,工作了也就丢了。但是大概14还是15年开始,随着gpu加入,这个方向大火,今天已经燎原了,感觉错过了整整100亿。同时在12年,玩了一下比特币,觉得没挖到,就算了,看看今天的价格,感觉自己又错过了100亿。感觉自己天生就是穷的命

今天突然有种想玩一把机器学习的冲动,再一看,基本上机器学习都是用Python写的,毕竟现在核心计算都交给GPU了,用点胶水语言也无所谓了,要是放过去,说用Python做高性能计算是绝对不可想象的。大概五六年前,计算机领域大概流行这样一种模式,小规模验证用脚本语言,大规模计算用C来干,这才几年的光景,感觉这句话过时了。

话说自己接触Python也是本科期间,我本科没事的时候,最爱干的事情就是把图书馆理工科区转一遍,看看有什么好玩的书,所以也大概接触过Python,大概知道是个脚本语言,会写个Hello World。直到读研的时候,才开始用了比较多,用Python做爬虫,特别是Html上结构化的东西,用BeautifulSoup是比较方便的,再后来,用Python写点网络协议方面的东西,最后止步用Python写后端,说实话,读研那会真的是不务正业,天天搞这些乱七八糟东西,果然读博了感觉自己还是同样不务正业。

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