엑셀과 파이썬으로 만들어보는 포토 모자익
멋진
본 강의에서는 포토 모자익을 생성하는 전체 과정을 알고리즘 관점에서 살펴봅니다. 입력 이미지를 K-means 클러스터링을 통해 타일 개수에 맞는 대표 색상 집합으로 축소한 뒤, 헝가리안 알고리즘을 적용하여 각 색상과 타일을 1:1로 최적 매칭합니다. 이를 통해 이미지 처리와 조합 최적화 알고리즘이 결합되어 하나의 시각적 결과물을 만들어내는 과정을 이해합니다
초급
Python, Excel
딥러닝은 복잡한 함수의 조합으로 이루어진 신경망을 통해 데이터를 학습하는 기술입니다. 이 강의에서는 딥러닝의 핵심 개념을 수학적으로 이해하고, 이를 행렬 연산 관점에서 분석해봅니다. 특히 Python의 NumPy 라이브러리를 활용하여, 딥러닝의 순전파와 역전파 과정을 직접 구현해보며 파라미터가 어떻게 업데이트되는지 시각적으로 살펴봅니다. 복잡해 보이던 신경망 구조도 행렬 연산으로 풀어내면 명확해집니다. 이 강의는 코딩보다 개념 이해에 중점을 두고, 딥러닝의 원리를 수학적으로 직관적으로 익히고자 하는 학생들에게 적합합니다.
33명 이 수강하고 있어요.
난이도 초급
수강기한 무제한
인공지능의 기본 원리를 이해
직접 손으로 인공신경망 만들어 보기
학습 대상은
누구일까요?
인공지능의 원리가 궁금하신 분
직접 인공신경망을 만들어 보고 싶은 분
선수 지식,
필요할까요?
기초 파이썬 - 알고 있으면 도움이 됩니다
선형대수 - 고등학교 수준의 수학이 필요합니다.
1,551
명
수강생
43
개
수강평
10
개
답변
4.7
점
강의 평점
11
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강의
안녕하세요
비전공자로 딥러닝을 열심히 공부하는 직장인입니다.
공부하면서 느낀 점들을 여러분들과 함께 공유하고 싶습니다
감사합니다.
전체
18개 ∙ (5시간 49분)
해당 강의에서 제공:
2. 인공지능개론_1_벡터의 사용
27:23
3. 인공지능개론_2_벡터의 연산
25:44
4. 인공지능개론_3_벡터의 투영
22:44
5. 인공지능개론_4_LOSS 정의
24:52
6. 인공지능개론_5_다변수 LOSS
13:33
7. 인공지능개론_6_최적의W
13:13
8. 인공지능개론_7_다항식예측
17:24
9. 인공지능개론_8_분류에 회귀적용
11:41
11. 인공지능개론_10_GD소개
20:41
12. 인공지능개론_11_BCE 소개
28:30
14. 인공지능개론_13_딥러닝 구현
25:56
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