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<ケラス創始者に学ぶディープラーニング 第3版> サンプルコード解説

Kerasの創始者フランソワ・ショレ著『Kerasの創始者に学ぶディープラーニング 第3版』のGitHubサンプルコードを実際に手を動かして学ぶ、実践的なディープラーニング講座です。基本的な人工ニューラルネットワークから最新のLLMや拡散モデルまでを段階的に実装し、実務ですぐに活用できる機械学習パイプラインとベストプラクティスを身につけます。

1名 が受講中です。

難易度 初級

受講期間 無制限

Deep Learning(DL)
Deep Learning(DL)
Keras
Keras
Tensorflow
Tensorflow
Stable Diffusion
Stable Diffusion
LLM
LLM
Deep Learning(DL)
Deep Learning(DL)
Keras
Keras
Tensorflow
Tensorflow
Stable Diffusion
Stable Diffusion
LLM
LLM

受講後に得られること

  • 基本的なニューラルネットワークからLLM、拡散モデルまでKerasで自ら実装

  • 実務中心の機械学習パイプライン設計およびベストプラクティスの適用

  • 最新のディープラーニングアーキテクチャの原理と実践的な活用技法の習得

この講義は<『ケラスの創始者に学ぶディープラーニング 第3版』>のGitHubサンプル解説講義です。


<ケラシス創始者に学ぶディープラーニング第3版> 読了チャレンジ(https://inf.run/DPba3)に参加すれば、この講義を無料で受講できます!


本の紹介

この本は、ディープラーニングをゼロから学びたい、あるいは理解を深めたいすべての人のために書かれています。機械学習エンジニアやソフトウェアエンジニア、大学生など、どのような立場の方にも、この本から学べることがあるでしょう。
最初は簡単なところから始め、後半では最新の技術まで学ぶ形で、ディープラーニングを探究していきます。この本は、直感、理論、実践の間でバランスを取っています。数式表記を避け、その代わりに、ディープラーニングの核心となるアイデアを基本原理の解説と実際のコードで説明します。さまざまなドメインの問題に対して機械学習モデルをゼロから訓練し、ディープラーニングモデルを構築して実際の環境にデプロイするための実践的な推奨事項を学びます。
この本を読み終える頃には、ディープラーニングとは何か、いつ適用するのか、限界は何かについて、確かな理解を得られるでしょう。機械学習の問題を構成して解決するための標準的なワークフローに慣れ、頻繁に直面する問題への対処法を学びます。

対象読者

本書は、機械学習とディープラーニングを始めようとしている、Pythonプログラミング経験者向けの本です。他の読者にとっても非常に役立つでしょう。
∙ 機械学習に精通したデータサイエンティストであれば、最も速く成長でき、機械学習の中でも特に優れた分野であるディープラーニングを、確実かつ実践的に学ぶことができます。
∙ Kerasフレームワークを学び始めようとしているディープラーニングの研究者や技術者にとって、本書は理想的なKeras短期集中講座となるでしょう。
∙ 理論的な背景をもとにディープラーニングを学ぶ大学院生であれば、実践的な側面を学び、深層ニューラルネットワークに対する直感を養い、主要なベストプラクティスに親しむことができます。
コーディングをしない人でも、技術について理解している方であれば、ディープラーニングの基礎から高度な概念までを学ぶのに役立つでしょう。
コード例を理解するには、Pythonに慣れている必要があります。機械学習やディープラーニングの経験がなくても問題ありません。本書では、必要な基礎をすべて扱います。数学の知識も必要ありません。高校レベルの数学があれば、本書を読むには十分です。

推薦文

  • アンソニー・ゴールドブルーム(Anthony Goldbloom)(Kaggle創設者)

    「業界の巨匠から直接学びたいすべての方にぴったりの本です。」

  • サンティアゴ・バルダラマ(Santiago Valdarrama) (ml.school創設者)

    「基本原理から始め、実際に機能するモデルを構築するための考え方を教えてくれる、洞察に満ちた実践的なガイドです。」

  • アラン・コマツザキ(Aran Komatsuzaki)(EleutherAI研究員)

    「現在手に取れるディープラーニング書籍の中で、最も最新の内容を収録した完璧なガイドです!」

  • サルヴァトーレ・サンフィリッポ(Salvatore Sanfilippo)(Redis創設者)

    「ニューラルネットワークの真の本質を卓越した形で伝えています。ここ数年で類を見ない、優れた技術書です。」

  • マーティン・ゲルナー(Martin Görner)(Google)

    「ショレは優れた教育者です。複雑な概念を明快に説明し、数学ではなく実用的なコードを活用します。また、熟練した機械学習研究者でもあります。さまざまなモデル構造やトレーニングのヒントに関する彼の洞察を読めることをうれしく思います。」

  • サヤク・ポール(Carted)

    「ディープラーニング分野の実践的な例を数多く含む、興味深いこの入門書に没頭してみてください。すべてのディープラーニング技術者が読むべき必読書です。」

  • エドモン・ベゴリ(オークリッジ国立研究所(Oak Ridge National Laboratory))

    「現代の古典がさらに良くなりました。」

  • ヤニス・パラスケボプロス(Yiannis Paraskevopoulos)(西アッティカ大学(University of West Attica))

    「真のディープラーニングのバイブルです。」

  • ラウシャン・ジャ(Raushan Jha)(マイクロソフト(Microsoft))

    「Pythonを活用したディープラーニングの本の中で最高です。」

  • ビトン・ビタニス(Viton Vitanis)(ビセカ・ペイメント・サービス(Viseca Payment Services))

    「洞察に満ちた本です。初心者にも熟練した機械学習の専門家にも役立ちます。」

  • トッド・クック(Todd Cook)(アペン(Appen))

    「ディープラーニングのAからZまでを完璧に説明しています。」書籍を購入


こんな方に
おすすめです

学習対象は
誰でしょう?

  • ディープラーニングの理論を実際のコードで実装したい機械学習初心者

  • 最新の生成AI技術を直接実践してみたい開発者

  • Kerasフレームワークで実務プロジェクトに取り組もうとするAIエンジニア

前提知識、
必要でしょうか?

  • Pythonの基本文法とNumPyライブラリの使用経験

  • ニューラルネットワークと逆伝播についての基礎的な理解

  • Jupyter NotebookまたはColab環境を使用する能力

こんにちは
haesunparkです。

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講座

機械工学を専攻しましたが、卒業後は一貫してコードを読み書きする仕事に携わってきました。Google AI/Cloud GDEです。テンソルフローブログ(tensorflow.blog)を運営し、機械学習とディープラーニングに関する書籍を執筆・翻訳しながら、ソフトウェアと科学の境界を興味深く探究しています。

book-roadmap.jpg.webp

『一人で作りながら学ぶディープラーニング』(ハンビットメディア、2025)、『独学する機械学習+ディープラーニング(改訂版)』(ハンビットメディア、2025)、『独学するデータ分析 with Python』(ハンビットメディア、2023)、『ChatGPTで対話する技術』(ハンビットメディア、2023)、『Do it! ディープラーニング入門』(イージスパブリッシング、2019)を執筆しました。

『ハンズオン機械学習 with scikit-learn、PyTorch』(ハンビットメディア、2026)、 『Kerasの創始者に学ぶディープラーニング(第3版)』(ギルボット、2026)、 『LLMファインチューニング、要点だけを素早く!』(インサイト、2026)、『PyTorchで学ぶLLM & AI』(ハンビットメディア、2026)、『大規模言語モデル、要点だけを素早く!』(インサイト、2025)、『機械学習、要点だけを素早く!』(インサイト、2025)、『ゼロから作りながら学ぶLLM』(ギルボット、2025)、『ハンズオンLLM』(ハンビットメディア、2025)、『マシンラーニング Q & AI』(ギルボット、2025)、『開発者のための数学』(ハンビットメディア、2024)、『実務に通じるML問題解決 with Python』(ハンビットメディア、2024)、『機械学習教科書:PyTorch編』(ギルボット、2023)、『スティーブン・ウルフラムのChatGPT講義』(ハンビットメディア、2023)、『ハンズオン機械学習 第3版』(ハンビットメディア、2023)、『作りながら学ぶ生成ディープラーニング 第2版』(ハンビットメディア、2023)、『コーディング脳を目覚めさせるPython』(ハンビットメディア、2023)、『トランスフォーマーを活用した自然言語処理』(ハンビットメディア、2022)、『Kerasの創始者に学ぶディープラーニング 第2版』(ギルボット、2022)、『開発者のための機械学習&ディープラーニング』(ハンビットメディア、2022)、『XGBoostとscikit-learnを活用したグラディエントブースティング』(ハンビットメディア、2022)、『Google Brainチームに学ぶディープラーニング with TensorFlow.js』(ギルボット、2022)、『(改訂第2版)Pythonライブラリを活用した機械学習』(ハンビットメディア、2022)を含め、数十冊の書籍を韓国語に翻訳しました。

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