Machine Learning
Real Machine Learning — simple, practical, and built on experience. Learn step by step with clear explanations and working code. Admin: @HusseinSheikho || @Hussein_Sheikho
Больше📈 Аналитический обзор Telegram-канала Machine Learning
Канал Machine Learning (@machinelearning9) языкового сегмента Английский является активным участником. Сейчас сообщество объединяет 40 057 подписчиков, занимая 3 402 место в категории Технологии и приложения и 232 место в регионе Сирия.
📊 Показатели аудитории и динамика
С момента создания невідомо проект демонстрирует стремительный рост, собрав аудиторию из 40 057 подписчиков.
Согласно последним данным от 22 июня, 2026, канал показывает стабильную активность. За последние 30 дней изменение числа участников составило 372, а за последние 24 часа — 2, при этом общий охват остаётся высоким.
- Статус верификации: Не верифицирован
- Уровень вовлечённости (ER): Средний показатель вовлечённости аудитории составляет 1.94%. В первые 24 часа после публикации контент обычно набирает 1.16% реакций от общего числа подписчиков.
- Охват публикаций: В среднем каждый пост получает 775 просмотров. В течение первых суток публикация набирает 466 просмотров.
- Реакции и взаимодействия: Аудитория активно поддерживает контент: среднее количество реакций на один пост — 3.
- Тематические интересы: Контент сосредоточен на ключевых темах, таких как distance, insidead, gpu, learning, degree.
📝 Описание и контентная политика
Автор описывает ресурс как площадку для выражения субъективного мнения:
“Real Machine Learning — simple, practical, and built on experience.
Learn step by step with clear explanations and working code.
Admin: @HusseinSheikho || @Hussein_Sheikho”
Благодаря высокой частоте обновлений (последние данные получены 23 июня, 2026) канал поддерживает актуальность и высокий уровень охвата публикаций. Аналитика показывает, что аудитория активно взаимодействует с контентом, что делает его важной точкой влияния в категории Технологии и приложения.
CNNs process images through small sliding filters. Each filter only sees a tiny local region, and the model has to stack many layers before distant parts of an image can even talk to each other. Vision Transformers threw that whole approach out. ViT chops an image into patches, treats each patch like a token, and runs self-attention across the full sequence. Every patch can attend to every other patch from the very first layer. No stacking required. That global view from layer one is what made ViT surpass CNNs on large-scale benchmarks. 𝐖𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐥𝐨𝐠 𝐜𝐨𝐯𝐞𝐫𝐬: - Introduction to Vision Transformers and comparison with CNNs - Adapting transformers to images: patch embeddings and flattening - Positional encodings in Vision Transformers - Encoder-only structure for classification - Benefits and drawbacks of ViT - Real-world applications of Vision Transformers - Hands-on: fine-tuning ViT for image classification The Image below shows Self-attention connects every pixel to every other pixel at once. Convolution only sees a small local window. That's why ViT captures things CNNs miss, like the optical illusion painting where distant patches form a hidden face. The architecture is simple. Split image into patches, flatten them into embeddings (like words in a sentence), run them through a Transformer encoder, and the class token collects info from all patches for the final prediction. Patch in, class out. Inside attention: each patch (query) compares itself to all other patches (keys), softmax gives attention weights, and the weighted sum of values produces a new representation aware of the full image, visualizes what the CLS token actually attends to through attention heatmaps. The second half of the blog is hands-on code. I fine-tuned ViT-Base from google (86M params) on the Oxford-IIIT Pet dataset, 37 breeds, ~7,400 images. 𝐁𝐥𝐨𝐠 𝐋𝐢𝐧𝐤 https://vizuaranewsletter.com/p/vision-transformers?r=5b5pyd&utm_campaign=post&utm_medium=web𝐒𝐨𝐦𝐞 𝐑𝐞𝐬𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞𝐬 ViT paper dissection https://youtube.com/watch?v=U_sdodhcBC4 Build ViT from Scratch https://youtube.com/watch?v=ZRo74xnN2SI Original Paper https://arxiv.org/abs/2010.11929 https://t.me/CodeProgrammer
▶️ What tensors are and why they are needed ▶️ Tensor initialization: zeros, ones, random, similar size ▶️ Type conversion and switching between NumPy and PyTorch ▶️ Arithmetic, logical operations, tensor comparison ▶️ Matrix multiplication and batch computations ▶️ Broadcasting, view(), reshape(), changing dimensions ▶️ Indexing and slicing: how to access parts of a tensor ▶️ Notebook with code examplesA good starting material to understand the mechanics of tensors before moving on to models and training. ⛓ GitHub link tags: #useful ➡ @codeprogrammer
Уже доступно! Исследование Telegram 2025 — ключевые инсайты года 
