
数学から人類を自由にする(基礎代数学編)
asdfghjkl13551941
中高一貫課程で学ぶ数学の内容を凝縮した講義です。 必要な数学的知識やテクニックを、各項目ごとの豊富な演習とともに学びます。
입문
algebra
受講生 223名
難易度 入門
受講期間 12か月
学習した受講者のレビュー
5.0
alex.na
どういうわけかたくさん学べるように授業を構成していたことが感じられ、実質的な学習が上手になりました。ありがとうございます。
5.0
endymion cheon
頑張りました!本当に良い講義でした。基本的な文法とナンパイもある程度知っている状況で聞きましたが、ディープラーニングに関連して使用できるさまざまな方法を学ぶことができて助けになりました。特に Data Generation、Convolutional Layer、K-Nearest Neighbor、K-means Clusteringを直接実装してみると、より深く理解できたようです。後続の講義も受講するつもりです。良い講義ありがとうございます!
5.0
lym930920
助けてくれてありがとう!
Pythonの基礎
ディープラーニング基礎アイテム
CNN関連モジュールの動作原理
問題解決能力
mini-projectを自分で解決し、ディープラーニングを学ぶのに必要な実装能力を育ててください!
[ディープラーニングのためのPythonレベル1]講義でPython文法をもう少し拡張し、ディープラーニングで使用される少し難しいアイテムを直接実装してみます。また、次のように6つのミニプロジェクトを通じて講義を聞くのではなく、実装能力を大きく育てます。
Mini-projectは、単にプログラミング講義を聞くのではなく、実装する能力を育てるために問題の状況を聞いた後、自分で解決してみる時間を先に提供します。以降の説明を聞いた後、もう一度復習する時間を提供します。
プログラミング能力は、自分が考えている内容をどれだけプログラムでうまく作るかによって決まります。このプロジェクトを通じて、 ディープラーニングを学ぶのに必要な 実装能力を練習してください。
レベル2コースでは、レベル1よりも少し複雑な式を学びます。そして、これらの式はディープラーニングで活発に使用される式です。
この講義を通して、あなたは次の能力を大幅に向上させることができます。
次の知識を得ることができます。
どのプログラムも細かく分割すると、その小さなモジュールは基本的な動作で構成されています。
Mini-projectでは、私たちが学んだ小さなモジュールを組み合わせて、 K-nearest neighbor classification、K-means clusteringなどの機械学習アルゴリズム、 convolutional layer、edge detectionなどのディープラーニング関連トピックを直接実装します。
学習対象は
誰でしょう?
ディープラーニングを初めて入門される方
Pythonを初めて学ぶ方
プログラム実施能力が不足している方
ディープラーニングとPythonを一緒に始めたい人
ディープラーニングの専門コースに参加したい方
前提知識、
必要でしょうか?
[ディープラーニングのためのPythonレベル1]受講生
3,618
受講生
167
受講レビュー
85
回答
4.9
講座評価
16
講座
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[ファストキャンパス] ディープラーニング・人工知能 超格差
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全体
60件 ∙ (42時間 28分)
講座資料(こうぎしりょう):
全体
11件
5.0
11件の受講レビュー
受講レビュー 5
∙
平均評価 5.0
受講レビュー 14
∙
平均評価 5.0
受講レビュー 8
∙
平均評価 5.0
受講レビュー 2
∙
平均評価 5.0
受講レビュー 18
∙
平均評価 5.0
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