うーん、これは全くの初心者向けではないかもしれません。明示的に教えられていない、ある程度の予備知識を前提としているようです。例もいくつか分かりにくかったです。
機械学習のための微積分基礎
Pythonを使用して、導関数、勾配、最適化手法を習得し、機械学習の背後にある数学的なエンジンを理解します。
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このコースについて
すべての強力な機械学習モデルの背後には、学習と最適化を推進する微積分の基礎があります。アルゴリズムがどのように誤差を最小限に抑え、重みを更新するかを真に理解したいのであれば、微積分を習得することが不可欠な第一歩です。
このテキストベースのコースでは、現代のデータサイエンスを支える数学的概念を解明します。基本的な代数の基礎から、複雑な最適化の状況を理解することへと移行し、数学理論をクリーンで機能的なPythonコードに直接変換します。
学習内容:
- 極限、導関数、変化率の基本的な概念を理解する
- 偏導関数と勾配を適用して、多変数機械学習関数を分析する
- 勾配降下法などの最適化手法を習得する(RMSpropやAdamなどの最新のバリエーションを含む)
- バックプロパゲーションと自動微分(automatic differentiation)の概念の核となる仕組みを探求する
- NumPyを使用してPythonコードを記述し、勾配を数値的に近似し、単純なモデルを最適化する
このコースは、基本的な用語と一変数微積分から始まり、多変数関数、最適化アルゴリズム、およびモデルトレーニングにおけるそれらの直接的な応用へと進みます。
このコースは、強力な数学的基礎を築きたいと考えている意欲的なデータサイエンティストや機械学習の初心者向けに設計されています。基本的なPythonの知識は役立ちますが、高度な数学的背景は必要ありません。
今すぐ数学的な自信を築き始め、機械学習アルゴリズムのより深い理解を解き放ちましょう。
得られるもの
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14日返金保証
理由を聞きません -
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短く要点だけ
2時間54分の実践的な内容
レビュー (5)
Solid course. It provided a good foundation. I'd prefer if some of the later modules had more challenging tasks, though.
素晴らしい学習体験でした。ペースも完璧で、例が概念をしっかり定着させてくれました。大いに満足です!
Brilliant course! The flow of information was perfect, and the examples really solidified the concepts. Loved it!
しっかりしたコースです。構成は論理的で、ほとんどの例が役立ちました。ただ、もう少し実例が欲しかったです。
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よくある質問
このコースを受けるには何が必要ですか? +
インターネットに接続したスマホかパソコンだけ。インストールも特別な機材も不要です。
支払い方法は? +
Stripe経由のカードで。カード情報は当社では保存せず、Stripeが安全に取り扱います。
返金できますか? +
はい — 14日以内なら理由を問わず全額返金。
いつまでアクセスできますか? +
ずっと。購入後はあなたのもの。いつでも見返せます。
修了証はもらえますか? +
はい。修了するとLinkedInプロフィールに追加できる修了証を受け取れます。
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