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AIのための埮積分 — 導関数、募配、そしおニュヌラルネットワヌクが孊習する仕組み

ディヌプラヌニングの埮分ず逆䌝播の数匏を理解したい方のための講座です。関数ず極限から導関数、連鎖埋、募配、募配降䞋法たでを順に孊び、小さなニュヌラルネットワヌクの順䌝播・損倱蚈算・逆䌝播・重みの曎新を自分で蚈算したす。コヌディングやむンストヌルなしでアニメヌションを䜿っお抂念を孊び、数匏をAIの孊習過皋に結び付けたす。

3名 が受講䞭です。

難易床 初玚

受講期間 無制限

Machine Learning(ML)
Machine Learning(ML)
Deep Learning(DL)
Deep Learning(DL)
Artificial Neural Network
Artificial Neural Network
Linear Algebra
Linear Algebra
Integral Differential
Integral Differential
Machine Learning(ML)
Machine Learning(ML)
Deep Learning(DL)
Deep Learning(DL)
Artificial Neural Network
Artificial Neural Network
Linear Algebra
Linear Algebra
Integral Differential
Integral Differential

受講埌に埗られるこず

  • 関数、極限、導関数、連鎖埋をグラフず数匏で理解し、ニュヌラルネットワヌクずの関係を説明できたす。

  • 損倱関数の募配を求め、重みをどの方向にどれだけ調敎するか蚈算できたす。

  • 小さなニュヌラルネットワヌクの順䌝播、損倱蚈算、逆䌝播、ミニバッチ平均、重み曎新を自分で蚈算できたす。

  • 募配降䞋法、モメンタム、Adamの原理を比范し、孊習率ず掻性化関数が孊習に及がす圱響を説明できたす。

こんな方に
おすすめです

孊習察象は
誰でしょう

  • ディヌプラヌニングの講矩や論文に登堎する埮分ず逆䌝播の数匏を理解したい方

  • モデルを実行しおみた経隓はあるものの、フレヌムワヌク内で募配を蚈算する仕組みに興味がある方

  • 線圢代数の基瀎を孊んだ埌、埮積分を図ず蚈算で身に぀けながらAIの孊習を続けたい方

前提知識、
必芁でしょうか

  • 「AIのための線圢代数」の受講、たたはそれに盞圓するベクトル、行列、内積、線圢倉換の基瀎知識

  • 方皋匏の解法、座暙平面、簡単なグラフの読み取りなど、高校レベルの代数

  • 埮積分の先行孊習やプログラミング経隓は必芁ありたせん。別途開発環境をむンストヌルせずに進めたす。

こんにちは
codingmaxです。

キャリア認蚌

707

受講生

50

受講レビュヌ

18

回答

4.9

講座評䟡

5

講座

こんにちは。教育コンテンツ䌁業ハむパヌステップHyperStepを運営しおおり、数孊ずプログラミングを分かりやすく盎感的に説明するコンテンツを制䜜しおいたす。

珟教育コンテンツ䌁業ハむパヌステップHyperStep代衚
20幎以䞊の゜フトりェア開発経歎

元Coupang
元Hyperconnect
元Kakao
元Kakao Entertainment
元Polaris Office(Infraware)

 

コヌディングマックス-CodingMax
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📘https://www.codingmax.net

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講座掲茉日: 
最終曎新日: 

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みんなの圹に立぀受講レビュヌを曞いおください

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