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[Day32] CNN, Gradient Descent, LSTMAIFFEL Life 2020. 12. 15. 15:38
수요일 오전은 플립스쿨로 CS231n을 공부하는 날입니다. 오늘은 공부하다가 찾은 유용한 자료들로 먼저 시작해 보겠습니다.
1. PR-012: Faster R-CNN : Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks
www.youtube.com/watch?v=kcPAGIgBGRs&feature=youtu.be
2. PR-057: Mask R-CNN
www.youtube.com/watch?v=RtSZALC9DlU&feature=youtu.be
3. PR-016: You only look once: Unified, real-time object detection
www.youtube.com/watch?v=eTDcoeqj1_w&feature=youtu.be
4. PR-132: SSD: Single Shot MultiBox Detector
www.youtube.com/watch?v=ej1ISEoAK5g&feature=youtu.be
5. What is a tensor?
www.quora.com/What-is-a-tensor
그 다음으로는 경사하강이 무엇인지에 대해서 배웠습니다.
1. 경사 하강, 신경 네트워크가 학습하는 방법 | 심층 학습, 2장
www.youtube.com/watch?v=IHZwWFHWa-w&feature=youtu.be
2. 그래디언트 디센트
ratsgo.github.io/deep%20learning/2017/09/25/gradient/
그 다음으로는 자연어처리에 많이 사용되는 RNN계열 네트워크에 대해서 알아보았습니다.
1. 단어 간 유사도 파악 방법
2. LSTM 이해하기
dgkim5360.tistory.com/entry/understanding-long-short-term-memory-lstm-kr
3. GRU
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