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      Programming Language

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      • 머신러닝을 위한 Numpy(현대자동차)

      머신러닝을 위한 Numpy(현대자동차)

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      퍼블릭에이아이
      Programming Language
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      이 강의는 현대자동차 임직원만 들을수 있는 코스 입니다.

      머신러닝에서는 매우 많은 숫자들을 능숙하게 처리할 수 있어야 합니다. 매우 많은 숫자들을 다루기 위해 수학에서는 행렬이라는 개념을 만들었습니다.
      이러한 행렬을 다루는 것은 머신러닝 코드를 작성하는 데에 가장 기본이 됩니다.
      행렬을 다루기 위한 라이브러리인 Numpy에 대해 살펴보도록 하겠습니다.

      Course Features

      • Lectures 40
      • Quizzes 0
      • Students 18
      • Assessments Yes
      CoursesProgramming Language머신러닝을 위한 Numpy(현대자동차)
      • 왜 Numpy 을 배워야 하는가? 4

        Numpy을 활용하는 것에는 어떠한 차이점이 있는지 비교해보도록 하겠습니다.

        • Lecture1.1
          수업 목표
        • Lecture1.2
          넘파이(Numpy)를 사용하는 이유
        • Lecture1.3
          넘파이(Numpy)의 핵심, 배열(Array)
        • Lecture1.4
          마무리
      • Numpy 배열의 구성요소와 생성 8

        Numpy 배열의 구성요소인 원소, 자료형, 모양에 대해 살펴보도록 하겠습니다.

        • Lecture2.1
          수업 목표
        • Lecture2.2
          Numpy 배열의 구성 요소
        • Lecture2.3
          Numpy 배열의 자료형(Data Type)
        • Lecture2.4
          Numpy 배열의 모양(Shape)
        • Lecture2.5
          Numpy 배열의 차원(dimension)
        • Lecture2.6
          Numpy 배열의 축(axis)
        • Lecture2.7
          Numpy 배열 생성하기
        • Lecture2.8
          마무리
      • Numpy 배열의 인덱싱 6

        Numpy 배열에서 원하는 위치의 값을 가져오는 방법인 인덱싱에 대해 살펴보도록 하겠습니다.

        • Lecture3.1
          수업 목표
        • Lecture3.2
          인덱싱(Indexing)
        • Lecture3.3
          Boolean Mask를 이용한 인덱싱(Indexing)
        • Lecture3.4
          비교연산자를 이용한 인덱싱(Indexing)
        • Lecture3.5
          원소의 인덱스를 가져오는 메소드 : np.where
        • Lecture3.6
          마무리
      • Numpy 배열의 결합과 변형 6

        배열의 모양과 축을 바꾸거나, 다수의 배열을 합치거나 쌓는 방법들을 배워보도록 하겠습니다.

        • Lecture4.1
          수업 목표
        • Lecture4.2
          여러 배열의 원소 합치기 : np.concatenate
        • Lecture4.3
          여러 배열의 각 원소로 새로운 축 만들어 쌓기 : np.stack
        • Lecture4.4
          배열의 모양 바꾸기 : np.reshape
        • Lecture4.5
          배열의 축 바꾸기 : np.transpose
        • Lecture4.6
          마무리
      • Numpy 의 다양한 함수 - 원소단위 8

        원소 간 연산하는 방법을 배워보고, Numpy의 핵심인 Broadcasting에 대해 배워보도록 하겠습니다.

        • Lecture5.1
          수업 목표
        • Lecture5.2
          단일 배열의 원소 별 연산
        • Lecture5.3
          같은 크기를 갖는 배열 간 원소 별 연산
        • Lecture5.4
          브로드캐스팅 살펴보기
        • Lecture5.5
          브로드캐스팅 성립 규칙
        • Lecture5.6
          브로드캐스팅 VS For 순회문 비교하기
        • Lecture5.7
          예제) 브로드캐스팅과 범용함수 활용하기
        • Lecture5.8
          마무리
      • Numpy 의 다양한 함수 - 축단위 8

        축 단위로 작동하는 메소드와 집계함수들을 살펴보도록 하겠습니다.

        • Lecture6.1
          수업 목표
        • Lecture6.2
          2차원에서 축 기준 연산의 작동
        • Lecture6.3
          3차원에서 축 기준 연산의 작동
        • Lecture6.4
          Numpy Array의 축 기준 집계 연산
        • Lecture6.5
          배열의 원소 간 기초통계량 집계
        • Lecture6.6
          배열의 다양한
        • Lecture6.7
          원소의 크기에 따라 정렬하기
        • Lecture6.8
          마무리
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      0%
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