江成也没有料到自己的首款上架游戏,居然火了。

但想想也是正常的。

现如今的游戏,江成也大都看了一下,还停留在初步阶段,优质的游戏还不多。

江成这款游戏,图片元素精良,而且玩法又很考究眼力,需要花一些心思才能够完成关卡。

仅一个关卡的碎片,都每一次都随机,更不提还设计了三十个关卡。

这着实耗费了江成不少脑细胞,朱剑、郝勇俊和徐思远在这方面也出谋划策,想了蛮多。

因此,每一关,都十分经典。

故而才能够口口相传,迅速地传播了开来。

PK系统的存在,更是让大家有兴趣拼一个先后。

似乎谁先,就能证明谁更聪明。

在水果系统也上线之后,江成感觉到下载量在上升,而充值的钱也在上涨。

虽然到手的提成不多,但江成相信回本是没有问题。

江成正常上了几堂自己的专业课。

到了班上,一扫眼便发现仍有几人没来听课。

细想下,也想起了郝勇俊说过,自己班上也有几个大牛,现在都已经在跟导师做项目了,估计论文都在开题了。

果然,大神也常有,江成只是记忆和动手能力还不错而已。

除了必修之外,江成自选的课程也安排的满满当当,但然而并没什么用,江成已经全部自学完了。

因此,在选课方面,他还是自由地在听大三的课了。

专门守着杨明德教授,总算是让他给守着了。

“杨教授,我是本系的江成,能否耽搁您一分钟的时候,请教一个问题?”江成拿着笔记本,准备先问问题。

万事都得有个熟悉过程。

杨明德还留有白发,并不稀松。此时带着眼镜看了眼江成,“如果不急的话,你可以发我邮件里。”

“给定一个大小为 n 的数组,找到其中的多数元素。杨教授,我尝试过几次算法,但都感觉时空复杂度有些高……”江成简单直接把问题描述了一下。

果然,涉及算法问题,杨明德教授停了下,头脑开始思考。

杨明德思索不过半分钟,便道,“这是一个好题,不过你可以从第一个数开始计数,遇到相同就是+1,遇到不同的便-1,如果减至0,则从下一个数重新开始。”

“明白了。”江成也是瞬间反应了过来。

杨明德道,“小伙子,算法是一个值得不断深入研究的东西,你有不断挑战的心,很好。”

“好的,杨教授,我叫江成,是一字班的,能给张名片吗,有些问题我可以发邮件问您吗?”问了问题后,江成介绍了自己,再来要名片。

杨明德轻皱了下眉,但很快舒展了,递给了江成一张名片,“怎么来大三听课了?”

“大一大二的课程我都自习完了,想学更高深的知识。”

“小伙子,也不能好高鹜远,自学好了,但不代表掌握了。”杨明德告诫了一声。

江成没有反驳,既然有了印象,下一次,便是通过邮件沟通,再增长熟悉度了。

自己虽然厉害,但在这些方面,还离这些大牛们差得远了。

务必保持谦虚谨慎的作风。

中午的时候,江成又梳理了几个在自学中遇上的难题,发了邮件给杨明德教授。

不仅如此,在邮件中,江成还把自己的解法进行了书写,让对方批改作业。

好导师可不常遇到,得抓住一个狠狠地薅。

随后江成登陆了Freelancer论坛。

经过几个月的时间,江成已经成萌新成长为了半新手了。

也接到过几个单子,但都不大,才赚一百多刀,江成也没想提现,只是作为锻炼自己的方式。

不过,在华国这类网站还是有些少。

江成心头想着,如果有钱了是不是自己开一个?

再接了个单子,江成花了半个小时,在体内电脑里头写了写代码,但提交了。

不想,对方确认得很快。

100多刀到手。

看样子是急要的。

江成在体内电脑中书写代码极快,找这些急要的单子,倒是非常适合。

于是刷新了会,又接了几个不难的单子,一个人整了整,半天下来,竟然赚了近1000刀。

按汇率算起来,也有七八千块钱。

难怪说IT大神月入数十万都是小儿科。

江成美滋滋的关了论坛,继续开展了算法深入。

在图书馆,江成找了《算法笔记》和《算法设计》开展了深入学习。

此前他的学习,还是针对几个程序语言的基础学习,对一些函数的使用已然掌握熟悉,但在算法和数据结构这一块,江成却还有很大的差距。

这决定了他能否成为一名优秀的软件工程师(码农)。

哪怕有着超强计算的能力,江成依旧感觉在学习中还是会偶尔存在理解不透的感觉。

这感觉就像是明明自己知道原理,但就是来运用的时候,转不过弯来。

但这也不能怪江成,而是这些书籍越深入,就越有那种奇怪的感觉:

“好了,现在你已经知道1+1=2了,请证明哥德巴赫猜想吧。”

……

艰深的书籍,越啃越有味道。

在设计的时候,往往面对的需求是多样的,而且并非是例题那般,更多需要用头脑去思考解决的办法。

这就是算法的魅力。

任何程序,归根结底,都是1和0的构成,都是编程语言用算法来实现的。

晚上的时候,江成收到了杨明德教授的回复。

邮件里头,杨教授很耐心地回了江成,还对江成的作业进行了批改。

最后,杨明德还附了一句话,“算法一途,既艰难又有趣,你若有心,记得走得更远一些、更深一些。”

江成注重算法,更为重要的是,他知道未来的很多程序,都在算法之上下了苦功。

他们结合大数据分析和用户喜好分析,专门推荐相关的新闻、短视频等,为每一个用户构建了一个圈子。

一个既舒适,又稳定的圈子。

圈子里头,有共同爱好的人,有共同三观的人。

江成必将进军这些类别的程序,那么自己深度掌握算法,会是核心技术所在。

江成书写了感谢信后,没有立即又发问题,他也怕这个教授晚上抓狂得把他拉黑了。

第二天,江成准备了题,直接又找杨明德面教了。

当面请教之后,杨明德对江成更加有印象了,还互留了扣扣和联系方式。

再过几天,江成便顺理成章选了杨明德作导师,并被允许在他的项目中学习。

基于MB-LBP算子和Multilinear PCA算法的人脸识别的实现。

感觉高大上的样子。

不过江成知道未来的手机,都会携带人脸识别技术。

这是目前研究的一个重要方向。

PCA算法,江成并不是很熟悉,只在书籍中接触过,知道这个全称是Principle Compoent Analysis,译为主元成分分析,原理是将高维的数据投影,再重新选点计算分析。

因为在项目里头可以跟着打杂,江成便重点将学习重点放在了PCA算法之上,把图书馆有关这一类的算法都看了一遍,还看了下最近一些期刊、论文,把前沿知识初步记下了。

等到接触了,江成这才不至于一懂不懂,而是基本能够反应过来。

现如今,项目已经到了最难的地方。

PCA算法是降维算法,也是有损算法,直接通过这个算法来识别人脸,错误率极高。

基本相当于大家都可以被识别成为彦祖。

杨明德等团队打算利用MB-LBP算法先提取人脸图像的特征,然后再用Multilinear PCA算法对提取的人脸特征进行降维,最后用最近邻分类器进行人脸识别。

方式是好的,但在实际研究过程,因为算法的原因,识别并不够准确。

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