신경식의 딥러닝 오디세이 - MNIST 데이터셋

컴퓨터 비전의 가장 기본적인 데이터셋인 MNIST에 대한 이론적 개념을 정리하고, Torchvision의 API를 통한 구현 및 직접 custom dataset class를 구현하는 방법을 배웁니다.

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수강 후 이런걸 얻을 수 있어요

  • OCR의 개념과 OCR을 위한 데이터셋의 특징

  • MNIST 데이터셋에 대한 이해

  • Torchvision의 데이터셋 API를 사용하는 방법

  • 직접 custom dataset class를 작성하는 방법

  • 데이터셋에 대한 EDA 능력

컴퓨터 비전의 가장 기본적인 MNIST 데이터셋에 대한
완벽한 이론적 이해화 구현 과정!

본 강의에서는 컴퓨터 비전을 상용화로 이끈 모델의 데이터셋인 MNIST 데이터셋을 연구·개발자 관점에서 정리합니다.

또한 PyTorch의 API를 활용하여 빠르고 쉽게 MNIST 데이터셋을 다루는 방법을 배운 뒤, 직접 custom dataset class를 구현하여 데이터셋을 다루는 기본 역량을 배양합니다.

MNIST 데이터셋의 이론적 이해

MNIST는 컴퓨터 비전의 가장 기본적인 데이터셋이면서, 연구·개발자 관점에서 배울 점이 많은 데이터셋입니다. 본 강의에서는

  • Optical Character Recognition(OCR)

  • OCR 관점에서의 MNIST

  • NIST 데이터셋에서부터 MNIST 데이터셋이 curation되는 과정

을 통해 단순히 MNIST가 어떤 데이터셋인지 다루기보다, 실무적인 관점에서 데이터셋의 이론적인 내용을 정립합니다.

PyTorch API를 활용한 MNIST 데이터셋의 빠른 구현

본 강의에서는 MNIST 데이터셋을 프로그래밍으로 다루는 가장 쉬운 방법인 Torchvision의 MNIST dataset class의 사용법을 정리합니다.

이를 통해 Torchvision에서 제공하는 데이터셋 클래스의 일반적인 사용법 뿐만 아니라, 앞으로 우리가 직접 구현할 custom dataset class를 어떻게 구성해야 할지 이해합니다.

Custom MNIST Dataset Class의 구현!

실무에서는 MNIST처럼 Torchvision이 데이터셋 클래스를 제공해주는 경우가 드뭅니다. 이때 우리는 직접 custom dataset class를 구현해야 합니다.

본 강의에서는 가장 기본적인 컴퓨터 비전의 데이터셋인 MNIST에 대해 custom dataset class를 처음부터 끝까지 모두 구현합니다. 이를 통해 여러분들이 직접 수집하는 데이터셋, Torchvision이 제공하지 않는 데이터셋을 딥러닝에서 활용하는 방법을 익힙니다.

MNIST에 대한 EDA

MNIST는 잘 가공된 데이터셋인 만큼 상당히 정제된 특징을 가지고 있습니다.

본 강의에서는 앞서 구현한 데이터셋 클래스를 활용하여 데이터셋의 기본적인 특징을 파악하는 EDA를 진행합니다. 이를 통해 컴퓨터 비전 데이터셋의 특성을 파악하는 방법을 익힐 수 있습니다.



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학습 대상은
누구일까요?

  • 딥러닝, 컴퓨터 비전의 기본기를 튼튼히 다지고 싶은 입문자

  • 딥러닝 구현 능력을 '대폭' 향상시키고 싶은 학습자

  • MNIST 데이터셋에 대해 이해하고 싶은 학습자

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  • 신경식의 딥러닝 오디세이 - 컴퓨터 비전 소개

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공대형아(신경식)입니다.

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