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神経植のディープラーニング - Gradient-based Linear Regression (1)

Gradient descentで最もシンプルな形のディープラーニングモデルを学習させる過程について完璧に理解する講義です。

26名 が受講中です。

難易度 入門

受講期間 無制限

  • asdfghjkl13551941
Deep Learning(DL)
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gradient-descent
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python3
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optimization-problem
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受講後に得られること

  • Gradient Descentを利用したモデルの学習

  • Linear Regressionの実装

  • モデル学習過程に関する分析

お知らせ

本講義は人工知能特化カリキュラムAll about AIに属する講義です。

Gradient Descentを利用したモデルの学習!

Gradient descentで最もシンプルな形のディープラーニングモデルを学習させる過程について完璧に理解する講義です。これを通じて

  1. Gradient descentを適用してデータにモデルをfittingさせる過程の原理

  2. ディープラーニングに関連する基礎概念

  3. 学習過程を直接実装できる能力

  4. ディープラーニング学習過程における分析能力

を確実に培養することができます。

特に複数の視覚化資料を通じて学習過程で起こる現象について完璧に数学的に理解します。

これにより、単純な概念だけでなく「研究・開発能力」を養成することができます。

Linear Regression(線形回帰)の完璧な理論的理解!

本講義では基礎的な数学知識から始めてlinear regression model(線形回帰モデル)を学習させる過程に関する理論をしっかりと固めます。

この概念はより複雑なディープラーニングモデルを学習させる際に必要なだけでなく、モデルを学習させる際に起こる様々な現象を理解するのに必須です。

Linear Regression を直接実装してみよう!

本講義では

  1. データセットを直接作成し、

  2. Linear regression modelを直接実装して、

  3. このモデルをデータセットに学習させる過程を直接実装します。

合計45個のステップ別実装を通じて、ディープラーニングに関連する実装能力を確実に養成します。

前提科目

本講義は[Gradients and PyTorch's Autograd]と[Gradient Descent]講義に続く後続講義です。

もし以前の概念について不足している方であれば、該当する講義を受講して学習することをお勧めします😃

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をしっかりと学習したい方

  • ディープラーニングの基礎をしっかりと固めたい方

前提知識、
必要でしょうか?

  • 微分の基礎概念(Gradients and PyTorch's Autograd 講義参考)

  • Gradient Descentの概念(Gradient Descent講義参考)

こんにちは
です。

3,489

受講生

160

受講レビュー

85

回答

4.9

講座評価

16

講座

講義実績

  • [LIKE LION] 人工知能中上級課程

  • [国立気象科学院] 2022年、2023年、2025年 気象AIブートキャンプ

  • [サムスン電機] 新入SW課程 専門クラス

  • [国家科学技術人力開発院] R&D遂行能力強化長期メンタリング

  • [国家科学技術人力開発院] R&D専門課程 eラーニングコンテンツ制作

  • [国家科学技術人力開発院] ポスドク研究員 研究データ視覚化課程

  • [円光大学校] 円光大学校 AI集合教育およびAI長短期課程

  • [韓国知能情報社会振興院] SW女性人材教育

  • [SK m&service] データに基づいた意思決定

  • [韓国ITビジネス振興協会] ICT COG Academy

  • [ソウル市教育庁] 新技術分野研修

    [KT] KT AI 活用能力向上コース [K-ICT] データ安心区域分析キャンプ [京畿道経済科学振興院] 初めて学ぶビジョンAI [京畿道経済科学振興院] Pythonデータ分析

  • [KT] KT AI 活用能力向上コース

  • [K-ICT] データ安心区域分析キャンプ

  • [京畿道経済科学振興院] 初めて学ぶビジョンAI

  • [京畿道経済科学振興院] Pythonデータ分析入門

  • [ソウル科学技術院] AI活用深化教育

  • [ソウル大学校] AI活用能力強化教育

  • [HD韓国造船海洋] AIC AI研究職の職務能力評価開発

  • [マルチキャンパス] 原理から実装まで、機械学習の核心アルゴリズムマスター

    [패스트캠퍼스] 数学的にアプローチするディープラーニング [패스트캠퍼스] 一気に終わらせる機械学習とデータ分析

  • [ファストキャンパス] 数学的にアプローチするディープラーニング

  • [패스트캠퍼스] 一気呵成に終わらせる機械学習とデータ分析 A-Z

  • [ファストキャンパス] バイトディグリー Lv.2 Deep Learning Essentials

  • [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

  • [ファストキャンパス] コンピュータ工学 超格差 VER.2

カリキュラム

全体

30件 ∙ (6時間 39分)

講座資料(こうぎしりょう):

授業資料
講座掲載日: 
最終更新日: 

受講レビュー

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