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입문 / algorithms, structures, MIT
이 과정은 컴퓨터 과학에서 데이터 구조의 근본적인 역할을 탐구하며, 효율적인 알고리즘 개발에 있어 데이터 구조의 중요성을 강조합니다. 학습자들은 동적 그래프, 메모리 계층 구조, 해싱을 포함한 심화 주제를 공부하는 동시에, 해당 분야의 최신 연구 방향을 접하게 됩니다.
입문
algorithms, structures, MIT

이 과정은 뇌와 인지 기능을 이해하기 위한 정량적 접근 방식을 소개합니다. 학습자는 뉴런에 대한 수학적 기술, 자극에 대한 반응, 그리고 신경과학의 기초적인 데이터 분석 도구를 탐구하게 됩니다.
2명 이 수강하고 있어요.
난이도 입문
수강기한 무제한





딜리버리히어로
에 관심있는 사람들도 듣는 중!





딜리버리히어로
에 관심있는 사람들도 듣는 중!
신경세포의 행동을 설명하기 위해 수학적 모델을 적용하는 능력
신경 데이터 분석을 위한 통계 도구 활용 능력
계산 신경과학 연구 결과 해석 역량
학습 대상은
누구일까요?
이론적인 신경과학 개념을 실무 적용과 연결하는 데 어려움을 겪는 학생들
신경과학 분야에서 데이터 분석 역량을 강화하고자 하는 연구자들
뇌 기능의 계산적 측면을 이해하고자 하는 전문가들
선수 지식,
필요할까요?
물리학, 특히 역학과 전자기학에 대한 기초적인 이해
프로그래밍 개념 및 데이터 분석 기법에 대한 숙련도
신경과학 및 인지과학 원리에 대한 기초 지식
1,921
명
수강생
10
개
수강평
4.8
점
강의 평점
131
개
강의
"언어가 학습의 장벽이 되지 않도록."
세계 유수 기관의 공개 강의를 전합니다.
번역과 자막 작업을 거쳐, 모든 학습자가 원어 부담 없이 강의를 따라갈 수 있도록 돕습니다.
전체
22개 ∙ (24시간 33분)
해당 강의에서 제공:
3. 1: 강의 개요 및 이온 전류 - 신경 계산 입문
01:10:28
5. 3: 저항기 커패시터 뉴런 모델 - 신경 계산 입문
01:06:14
6. 4: 호지킨-헉슬리 모델 파트 1 - 신경 계산 입문
01:14:55
7. 5: 호지킨-헉슬리 모델 파트 2 - 신경 계산 입문
01:18:55
8. 6: 수상돌기 - 신경 계산 입문
01:06:30
9. 7: 시냅스 - 신경 계산 입문
01:18:10
11. 9: 수용장 - 신경 계산 입문
01:17:35
12. 10: 시계열 - 신경 계산 입문
01:18:52
13. 11: 스펙트럼 분석 파트 1 - 신경 계산 입문
01:17:38
14. 12: 스펙트럼 분석 파트 2 - 신경 계산 입문
01:12:22
15. 13: 스펙트럼 분석 파트 3 - 신경 계산 입문
01:08:31
16. 14: 레이트 모델과 퍼셉트론 - 신경 계산 입문
01:15:24
17. 15: 행렬 연산 - 신경 계산 입문
01:17:47
18. 16: 기저 집합 - 신경 계산 입문
01:12:07
20. 18: 순환 신경망 - 신경 계산 입문
01:19:13
21. 19: 신경 적분기 - 신경 계산 입문
01:07:50
22. 20: 홉필드 네트워크 - 신경 계산 입문
01:13:07
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