14日間のClaude Code
sorryhyun96
¥1,262
28%
¥902
入門 / React, Python, Java, AI, ChatGPT
3.0
(13)
リリースされてすぐに使い始め、14日間使ってみた結果 就活生も現職者もすぐに適用できるクロードコード! (AIコーディング) と、皆にオススメする理由をすぐにお伝えします。
入門
React, Python, Java
最近のディープラーニングのトレンドに追いつけるように、ディープラーニングの画期的な進歩の文脈について見ていきます。
受講生 429名
難易度 中級以上
受講期間 無制限
学習した受講者のレビュー
5.0
똘똘이스머프
貴重な講義をありがとうございます。 新年おめでとうございます。
5.0
쿠카이든
ディープラーニングについて知ることができた時間でした。ありがとうございます!
5.0
Jang Jaehoon
わあ、難しいですね!でも何か得られるように頑張ってみます!
ディープラーニングでの「トレンド」概念
ディープラーニングがなぜ現代にこのような形で現れたのか、『研究の文脈』に関する理解
「SOTA論文まで見たけど、今何してるの?」
「Tensorflowを使ったことがありますか?16歳の娘もTensorflowで機械学習モデルを作成します。」
「国際学術大会発表を聞いてみませんか?それは一体どう?」
いくらディープラーニング研究が非常に急速に発展していても、最新の研究は既存に定義された問題に基づいています。これらの問題をテーマ別によく理解すれば、最新の研究の価値、意義をすぐにキャッチできます。したがって、今回の講義を通じて、最近のディープラーニングの画期的な進歩にはどんな点が核心だったのか、また現在のディープラーニング学界/産業界に与えられた難題は何なのか直感的に伝えたいと思います。
本講義は2023年までの研究トレンドを取り上げており、 Generative modelsのチャプターから順次アップロード予定です。
Representation learningが登場する背景
学習技術を効果的に発展させるための要素
Transferability、Uniformityなどの抽象的で難解な概念の理解
Generative modelsの発展段階と談話の発展過程
Large Language Modelが登場する背景
LLMに引き続き求められる2つの基準、InterpretabilityとKnowledgeの区別
KnowledgeとMemoryの関係
Adversarial gradientの特性
Gradient, Representation, Model 各要素間の adversarial な相互作用
偽研究所活動など知識共有の価値を目指し、直感的で正確なコンセプトを伝えようとする様々なセミナー経験をしてきました。
SIGUL 2024 workshop Program Committee、ACL 2023 emergency reviewer、EMNLP 2023 Invited reviewer、情報科学会論文誌の出版履歴など、さまざまな研究や実務履歴があります。
詳細についてはnotion resumeを参照してください。
学習対象は
誰でしょう?
ディープラーニング最前線のイシューが気になる方
そろそろハングルでググった情報が疑わしくなってくる方
前提知識、
必要でしょうか?
Stanford/MIT OCW seriesの少なくとも1コースを全て修了された方
または Coursera、UdemyなどのIT系学校法人の学位課程を修了された方
線形代数、数理統計学、微積分学についての基本的な理解
2,911
受講生
94
受講レビュー
1
回答
4.4
講座評価
4
講座
こんにちは、バイムコンサルティンググループでITコンサルタントとして働いているチ・スンヒョンと申します。
詳細な紹介は次のリンクをご参照ください。
こんにちは、バイムコンサルティンググループでITコンサルタントとして働いているチ・スンヒョンと申します。詳細な紹介は次のリンクをご参照ください。 https://inf.run/rzZVT
全体
18件 ∙ (3時間 4分)
講座資料(こうぎしりょう):
2. 自己教師あり学習
14:14
3. 相互情報量
22:01
4. 対照学習
15:28
5. 離散表現
12:36
6. マルチモーダル表現
14:06
7. 練習問題1 解説
16:44
8. 変分オートエンコーダー
13:28
9. 事後としてのモデル
09:53
10. 拡散モデル
15:45
11. インコンテキストラーニング
14:22
12. 動画生成
10:21
全体
6件
5.0
6件の受講レビュー
受講レビュー 30
∙
平均評価 4.8
受講レビュー 507
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平均評価 5.0
受講レビュー 868
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平均評価 5.0
受講レビュー 3
∙
平均評価 3.7
受講レビュー 26
∙
平均評価 5.0
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