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RNN2

[도서리뷰] 소문난 명강의 : 김기현의 딥러닝 부트캠프 with 파이토치 소문난 명강의 : 김기현의 딥러닝 부트캠프 with 파이토치 기초부터 수식, 실습까지 담은 올인원 딥러닝 입문 교과서 목차 1장 개발 환경 구축하기 1.1 아나콘다 설치하기 1.2 VS Code 설치 및 환경 설정 1.3 마치며 2장 딥러닝 소개 2.1 딥러닝이란? 2.2 좋은 인공지능이란? 2.3 머신러닝 프로젝트 워크플로 2.4 수학 용어 설명 2.5 마치며 3장 파이토치 튜토리얼 3.1 왜 파이토치인가? 3.2 (실습) 파이토치 설치 3.3 텐서란? 3.4 (실습) 기본 연산 3.5 (실습) 텐서 형태 변환 3.6 (실습) 텐서 자르기 & 붙이기 3.7 (실습) 유용한 함수들 4장 선형 계층 4.1 행렬 곱 4.2 (실습) 행렬 곱 4.3 선형 계층 4.4 (실습) 선형 계층 4.5 (실습) GPU.. 2022. 10. 2.
[Week 1 - Day 5] AI Math 5-10 확률론, 통계학, CNN, RNN 1. 강의 내용 5. 딥러닝 학습방법 이해하기 신경망 ( 비선형모델 ) 소프트맥스 함수 - 모델의 출력을 확률로 해석할 수 있게 변환해주는 연산 - 분류 문제를 풀 때 선형모델과 소프트맥스 함수를 결합하여 예측 신경망은 선형모델과 활성함수를 합성한 함수 활성함수 - 실수값의 입력을 받아서 실수값으로 출력 (비선형 함수) - 시그모이드 - tanh - ReLU : 딥러닝에서 많이 쓰임 MLP ( multi layer perceptron) : 신경망이 여러층 합성된 함수 층이 깊을수록 목적함수를 근사하는데 필요한 뉴런의 숫자가 훨씬 빨리 줄어들어 효율적으로 학습 가능 역전파 알고리즘 - 각 층 파라미터의 그레디언트 벡터는 윗층부터 역순으로 계산 - 역전파 알고리즘은 합성함수 미분법인 연쇄법칙 기반 자동 미분.. 2021. 8. 6.
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