ある程度の予備知識がある人には良いコース。全くの初心者だと、いくつか概念が難しいかも。構成は論理的だけど。
データサイエンスと機械学習のための実践線形代数
現代の機械学習アルゴリズム、ニューラルネットワーク、データサイエンスのワークフローを理解するために必要な、必須の行列とベクトルの数学を学びます。
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AIインストラクター
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このコースについて
多くの意欲的なデータサイエンティストや機械学習エンジニアは、現代のアルゴリズムの背後にある複雑な数式に直面すると壁にぶつかります。単にコードテンプレートをコピーするのではなく、線形代数の核となる数学を理解することが、モデルがデータを処理し学習する方法を真に把握するための鍵となります。
このテキストベースのコースでは、データサイエンス、人工知能、ディープラーニングに必須の数学的概念を段階的にガイドします。基本的な算術から、高次元空間、行列、ベクトル変換が、大規模言語モデルやレコメンデーションシステムなどの現代のテクノロジーをどのように支えているかを理解することへと移行します。
学習内容:
- 内積、行列の乗算、転置、行列式を含む、核となるベクトルおよび行列の操作を理解します。
- ベクトル埋め込み、類似性メトリクス、次元削減など、現代のAIワークフローに線形代数の概念を適用します。
- LoRAのような現代のモデルファインチューニング技術の基礎となる、固有値、固有ベクトル、低ランク近似の基本を習得します。
- 系統的な消去法を使用して線形方程式系を解き、その幾何学的解釈を理解します。
- 明確なPythonコードの例を使用して、多次元空間でデータがどのように表現、変換、操作されるかを分析します。
このコースは、基礎的な定義と重要な用語から始まり、実践的な行列操作と方程式へと進みます。その後、正定値性や固有空間などの高度なトピックを探求し、これらの数学的ツールを現実世界の機械学習アプリケーションに直接結びつける記述演習とコードスニペットで締めくくります。
このコースは、事前の大学レベルの数学の知識を必要とせず、明確で数学を重視した基礎を求めている、完全な初心者、プログラマー、そして意欲的なデータプロフェッショナル向けに設計されています。
今すぐ読み始めて、現代の人工知能の数学的基盤を解き明かしましょう。
得られるもの
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修了証
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パーソナルAIチューター
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無期限アクセス
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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48分の実践的な内容
レビュー (2)
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? +
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いつまでアクセスできますか? +
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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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