プロジェクトで学ぶOpenAI Codex - AIを利用したバイブコーディングの基礎から応用まで
AISchool
¥8,480
入門 / Business Productivity, openai, codex, AI, Vibe Coding
4.9
(25)
非専門家もOK:AIと対話しながら作るバイブコーディング実践プロジェクト
入門
Business Productivity, openai, codex
YOLO(You Only Look Once)論文をTensorFlow 2.0を利用して底から実装してみて、ディープラーニング論文実装能力を学べる講義です。
学習した受講者のレビュー
5.0
Daniel Park
現業で機械学習とディープラーニングを使用する立場から、既存のよく構成されたモデルを使用する開発者'で終わらずに'研究者'にキャリアを拡張できるように考えの枠を広げてくれる講義でした。数学的な部分のディテールも逃さずによく追いつくことができ、これを実際の実装コードで溶かす過程もよく理解できました。 この講義を超えてBERTやGPTのような代表論文や、モデル開発時に大衆的に広く知られたテクニックを扱う講義も立ち上げていただきたいと思います。
5.0
김홍직
ありがとうございます。
5.0
김정윤
グッドグッドグッドグッドグッドグッド
ディープラーニング論文の読み方
ディープラーニング論文の実装方法
YOLOモデル構造の詳細な理解
Object Detection 問題領域の背景知識
TensorFlow 2.0を使用したコードの書き方
ディープラーニング研究者必須の素養、最新の論文実装能力!
YOLOの実装で学びましょう😀
多くの企業がディープラーニング研究者を採用する際、最新の論文を直接実装した経験を優待しています。 YOLO(You Only Look Once)論文を直接実装しながら、最新の論文実装経験を学びましょう。
YOLO論文を一緒に読んでYOLO構造を完全に把握した後✍️、
TensorFlow 2.0を使ってYOLOを直接実装しましょう。
YOLO論文(You Only Look Once:Unified、Real-Time Object Detection)を一緒に読んで、YOLOモデルをTensorFlow 2.0を使って底から実装してみます。また、実装したYOLOモデルを使ったCat Detectorを作成してみます。
👋このレッスンは、TensorFlow 2.0とディープラーニングの基礎についての選手知識が必要なレッスンです。必ず下記の講義を先に受講するか、それに準ずる知識を備えた後、本講義を受講してください。
ディープラーニングコア理論と最新のTensorFlow 2.0を利用したディープラーニングコードの実装を一度に学ぶことができる講義です。
Q. ディープラーニング論文の実装を経験してみると何がいいですか?
学習対象は
誰でしょう?
ディープラーニング論文を読んで実装する能力を育てたい方
ディープラーニング研究関連職種で就職を希望される方
人工知能/ディープラーニングに関する研究を進めたい方
人工知能(AI)大学院を準備している方
前提知識、
必要でしょうか?
Pythonの使用経験
選手講の「TensorFlow 2.0で学ぶディープラーニング入門」受講経験
10,087
受講生
812
受講レビュー
361
回答
4.6
講座評価
32
講座
全体
30件 ∙ (3時間 37分)
講座資料(こうぎしりょう):
全体
38件
4.7
38件の受講レビュー
受講レビュー 1
∙
平均評価 5.0
5
グッドグッドグッドグッドグッドグッド
こんにちは。貴重な時間を割いて受講していただきありがとうございます~!より満足のいく講義を制作できるよう努力します。良い一日を過ごしてください!
受講レビュー 2
∙
平均評価 5.0
5
現業で機械学習とディープラーニングを使用する立場から、既存のよく構成されたモデルを使用する開発者'で終わらずに'研究者'にキャリアを拡張できるように考えの枠を広げてくれる講義でした。数学的な部分のディテールも逃さずによく追いつくことができ、これを実際の実装コードで溶かす過程もよく理解できました。 この講義を超えてBERTやGPTのような代表論文や、モデル開発時に大衆的に広く知られたテクニックを扱う講義も立ち上げていただきたいと思います。
ありがとうございます〜。これからも様々な講義をオープンする予定なので楽しみにしてください~。良い一日を過ごしてください!
受講レビュー 1
∙
平均評価 5.0
5
良い講義でした
こんにちは。貴重な時間を割いて受講していただきありがとうございます~!より満足のいく講義を制作できるよう努力します。良い一日を過ごしてください!
受講レビュー 1
∙
平均評価 5.0
5
ありがとうございます。
こんにちは。貴重な時間を割いて受講していただきありがとうございます~!より満足のいく講義を制作できるよう努力します。良い一日を過ごしてください!
受講レビュー 1
∙
平均評価 3.0
3
初心者には役に立つ講義ではありません。ここで初心者とは、自分でexpert typeのコードでディープラーニングコードを組んでいない人を意味します。 とにかく関数型であってもディープラーニングコードを組んでみて、git cloningを通じて他人のディープラーニングコードを受け取って部分的に使用できるレベルはなければ有用と思われます。 ただ、既存の関連学科を出ておらず、大学院などで直接コードを組んでみようと思っている人や経験してみたい人、いったん全体的に見て、キャリア開発に応じて追加の補完をする意志があれば役に立ちそうです。 講義自体のクオリティはそれほど高くありません。ほとんどの説明と講義資料がそんなに親切であるか、詳細でなく筆記もワコムペンのようなものを書くのではなく、マウスで描く文字です。それでも代替できる講義がまだ出ていないので、論文をコードで実装する講義という部分では強みを持っています。
こんにちは。貴重な時間を割いて受講していただきありがとうございます~!詳しい受講評もありがとうございます~。より満足のいく講義を制作できるよう努力します。良い一日を過ごしてください!
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