패스트캠퍼스 환급챌린지 17일차 : Part1 딥러닝을 시작하기전에 강의 후기
본 포스팅은 패스트캠퍼스 환급 챌린지 참여를 위해 작성하였습니다.
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Ch05-08 테일러급수
- 어떤 함수를 다항 함수로 나타낸 것
: 다항 함수 => 다항식으로 표현되는 함수 => 다항식은 => 변수와 상수의 곱과 합으로 이루어진 어떤 식
예를들어 cos(x)를 다항식으로 표현하면 cos(x) = C0 + C1x+ C2x^2 + C3x^3....
: 미분과 양변에 x = 0을 반복적으로 하면서 해를 찾아감
Ch05-09 스칼라를 벡터로 미분하는 법
- 입력 값이 하나 이상일 때, 어떤 함수를 통과해서 나온 스칼라를 벡터로 미분
: 그라디언트를 쉽게 구하는 방법
df = -2(y-Ax)^TAdx
Ch05-10 왜 그라디언트는 가파른 방향을 향할까?
https://www.youtube.com/watch?v=MeyIV72Gvpw
Ch05-11 확률 변수와 확률 분포
- 확률 함수는 2가지로 분류할 수 있음
: Probablity mass function 값이 정해져 있는 경우
: Probablity desity function 값이 연속적으로 나오는 경우
- 성질
: 0 <= P(x) <= 1 이고, 합이 1
Ch05-12 평균과 분산
- 분포를 설명하는 두가지 대표 값
- 평균
: mean = average = 기대 값
- 분산
: 평균으로부터 데이터가 퍼진 정도를 나타냄
: V[X] = E[(X-M)^2] 제곱을 통해 값의 크기를 잡을 수 있음
- 표준 편차
: 분산에 루트를 씌어서 계산하게 됨
Ch05-13 균등 분포와 정규 분포
- 균등 분포
: 확률이 균등하게 분포한 상태 X~U(a,b) a,b까지 확률이 균등하다는 것을 나타냄
- 정규 분포
: 분포가 대칭적인 종모양을 가질 때 X~N(0, σ^2)
Ch05-14 정보이론 기초
- 정보 = 랜덤한 정보 = bit 0 or 1 => 효율적으로 변경해야함 = 엔트로피
- 효율적으로 정보를 표기하기 위해 확률이 높을 수록 데이터를 짧게 비트로 표기하고, 낮을 수록 긴 비트로 표기
- 엔트로피, 크로스 엔트로피, KL-Divergence, Mutual information 개념이 존재
정보이론 - Entropy, Cross-Entropy, KL-Divergence, Mutual information
정보이론에서의 기본개념인 entropy, cross-entropy, KL-divergence, mutual information을 이해해보자.
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