1 ̽
1.1 ̶̽?
1.2 ̽ ġϱ
__1.2.1 ̽
__1.2.2 ϴ ܺ ̺귯
__1.2.3 Ƴܴ
1.3 ̽
__1.3.1
__1.3.2 ڷ
__1.3.3
__1.3.4 Ʈ
__1.3.5 ųʸ
__1.3.6 bool
__1.3.7 if
__1.3.8 for
__1.3.9 Լ
1.4 ̽ ũƮ
__1.4.1 Ϸ ϱ
__1.4.2 Ŭ
1.5
__1.5.1
__1.5.2 迭 ϱ
__1.5.3
__1.5.4 N 迭
__1.5.5 εijƮ
__1.5.6
1.6 matplotlib
__1.6.1 ܼ
__1.6.2 pyplot
__1.6.3 ̹ ǥϱ
1.7
2 ۼƮ
2.1 ۼƮ̶?
2.2 ܼ ȸ
__2.2.1 AND Ʈ
__2.2.2 NAND Ʈ OR Ʈ
2.3 ۼƮ ϱ
__2.3.1
__2.3.2 ġ
__2.3.3 ġ ϱ
2.4 ۼƮ Ѱ
__2.4.1 ! XOR Ʈ
__2.4.2
2.5 ۼƮ ⵿Ѵٸ
__2.5.1 Ʈ ϱ
__2.5.2 XOR Ʈ ϱ
2.6 NAND ǻͱ
2.7
3 Ű
3.1 ۼƮп Ű
__3.1.1 Ű
__3.1.2 ۼƮ
__3.1.3 Ȱȭ Լ
3.2 Ȱȭ Լ
__3.2.1 ñ̵ Լ
__3.2.2 Լ ϱ
__3.2.3 Լ
__3.2.4 ñ̵ Լ ϱ
__3.2.5 ñ̵ Լ Լ
__3.2.6 Լ
__3.2.7 ReLU Լ
3.3 迭
__3.3.1 迭
__3.3.2
__3.3.3 Ű
3.4 3 Ű ϱ
__3.4.1 ǥ
__3.4.2 ȣ ϱ
__3.4.3
3.5 ϱ
__3.5.1 Լ Ʈƽ Լ ϱ
__3.5.2 Ʈƽ Լ
__3.5.3 Ʈƽ Լ Ư¡
__3.5.4 ϱ
3.6 ձ۾ ν
__3.6.1 MNIST ͼ
__3.6.2 Ű ߷ ó
__3.6.3 ġ ó
3.7
4 Ű н
4.1 Ϳ нѴ!
__4.1.1 ֵ н
__4.1.2 Ʒ Ϳ
4.2 ս Լ
__4.2.1
__4.2.2 Ʈ
__4.2.3 ̴Ϲġ н
__4.2.4 (ġ) Ʈ ϱ
__4.2.5 ս Լ ϴ°?
4.3 ġ ̺
__4.3.1 ̺
__4.3.2 ġ ̺
__4.3.3 ̺
4.4
__4.4.1 ( ϰ)
__4.4.2 Ű
4.5 н ˰ ϱ
__4.5.1 2 Ű Ŭ ϱ
__4.5.2 ̴Ϲġ н ϱ
__4.5.3 ͷ ϱ
4.6
5 Ĺ
5.1
__5.1.1 Ǯ
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__5.1.3 Ǫ°?
5.2 Ģ
__5.2.1
__5.2.2 Ģ̶?
__5.2.3 Ģ
5.3
__5.3.1
__5.3.2
__5.3.3
5.4 ܼ ϱ
__5.4.1
__5.4.2
5.5 Ȱȭ Լ ϱ
__5.5.1 ReLU
__5.5.2 Sigmoid
5.6 Affine/Softmax ϱ
__5.6.1 Affine
__5.6.2 ġ Affine
__5.6.3 Softmax-with-Loss
5.7 Ĺ ϱ
__5.7.1 Ű н ü
__5.7.2 Ĺ Ű ϱ
__5.7.3 Ĺ ϱ
__5.7.4 Ĺ н ϱ
5.8
6 н
6.1 Ű
__6.1.1 谡 ̾߱
__6.1.2 Ȯ ϰ(SGD)
__6.1.3 SGD
__6.1.4
__6.1.5 AdaGrad
__6.1.6 Adam
__6.1.7 ̿ ΰ?
__6.1.8 MNIST ͼ
6.2 ġ ʱ갪
__6.2.1 ʱ갪 0 ϸ?
__6.2.2 Ȱȭ
__6.2.3 ReLU ġ ʱ갪
__6.2.4 MNIST ͼ ġ ʱ갪
6.3 ġ ȭ
__6.3.1 ġ ȭ ˰
__6.3.2 ġ ȭ ȿ
6.4 ٸ н
__6.4.1
__6.4.2 ġ
__6.4.3 Ӿƿ
6.5 Ķ ã
__6.5.1
__6.5.2 Ķ ȭ
__6.5.3 Ķ ȭ ϱ
6.6
7 ռ Ű(CNN)
7.1 ü
7.2 ռ
__7.2.1
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__7.2.6 ϱ
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7.3 Ǯ
__7.3.1 Ǯ Ư¡
7.4 ռ/Ǯ ϱ
__7.4.1 4 迭
__7.4.2 im2col ϱ
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__7.4.4 Ǯ ϱ
7.5 CNN ϱ
7.6 CNN ðȭϱ
__7.6.1 1° ġ ðȭϱ
__7.6.2 ̿ ȭ
7.7 ǥ CNN
__7.7.1 LeNet
__7.7.2 AlexNet
7.8
8
8.1
__8.1.1 Ʈũ
__8.1.2 Ȯ ̷
__8.1.3 ϴ
8.2 ʱ
__8.2.1 ̹
__8.2.2 VGG
__8.2.3 GoogLeNet
__8.2.4 ResNet
8.3 ( ȭ)
__8.3.1 Ǯ
__8.3.2 GPU Ȱ ȭ
__8.3.3 л н
__8.3.4 е Ʈ ̱
8.4 Ȱ
__8.4.1 繰
__8.4.2
__8.4.3 ĸ
8.5 ̷
__8.5.1 ̹ Ÿ(ȭdz) ȯ
__8.5.2 ̹
__8.5.3
__8.5.4 Deep Q-Network(ȭн)
8.6
η A Softmax-with-Loss
A.1
A.2
A.3