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비환급일반
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[HD]PyTorch(파이토치)로 딥러닝 제대로 배우기 (중급) Part.1
학습분량
10차시
NCS분류
20010202(응용SW엔지니어링)
교육기간
30일 (2시간)
복습기간
7일
환급유형
비환급일반
 
 
교육비용
₩ 30,000
결제금액
₩ 30,000

과정소개

과정소개

본 과정에서는 PyTorch를 통해 딥러닝 기초 이론을 배우고, 컴퓨터 비전 및 시퀀스 데이터 처리 방법에 대해 배운다

합성곱 신경망(CNN)과 순환신경망(RNN)에 대해 이론을 학습한다.

인공신경망, 합성곱 신경망, 순환 신경망 구축 방법을 PyTorch 통해 실습한다.

학습목표

PyTorch를 통해 인공신경망, CNN, RNN을 구축하고 이해한다.

인공신경망의 원리와 활용 방법에 대해 배운다.

학습대상

PyTorch로 딥러닝 제대로 배우기 기초편 학습자

PyTorch에 기초 지식이 있는 학습자

Python에 대한 기본 지식이 있는 학습자

학습방법 온라인 교육 ( PC + 모바일 )
강사소개
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평가기준

평가항목 진도율 과제 진행단계평가 최종평가 총점
평가비율 100% 0% 0% 0% 100점
수료기준 80% 이상 0점 이상 0점 이상 0점 이상 80점 이상

평가방법 및 수료기준

평가방법 및
수료기준
* 진도율 80 이상

강의 목차

차시 차시명
1차시 인공지능의 역사, 인공지능의 기본 원리
2차시 Pytorch 특징, 개발 환경, Colab 실습
3차시 머신러닝의 기본 개념, 학습의 동작 원리
4차시 머신러닝에서 오차측청 방법, 머신러닝에서 최적화 방법
5차시 다양한 loss 함수 활용하기, 다양한 최적화 함수 활용하기, 학습의 전체 Flow 실습
6차시 인공신경망 기본 원리 학습, 활성화 함수 학습
7차시 다양한 활성화 함수 실습, 다양한 최적화 함수 실습
8차시 데이터에 대해 이해, 인코딩의 필요성 학습
9차시 PyTorch의 Dataset 클래스 학습, PyTorch의 Dataloader 클래스 학습
10차시 다양한 데이터 셋 활용, Cifar-10 데이터 호출 실습, Cifar-100 데이터 호출 실습

학습 후기

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