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Step By Step - 우공이산(愚公移山)
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6.3 Conv1 연산
데모 환경
Demo 환경
Ubuntu 18.04
GPU: Nvidia GTX 1080
Data Platform: Anaconda
가상환경: pytorch_env2
Python: 3.7
PyTorch: 1.0
텍스트 Conv1D 연산
텍스트 데이터에 Conv1D 적용을 소개합니다.
Conv1D 연산 소개
관련 Jupyter Notebook 링크
5장 컴퓨터 비전 딥러닝: VGG16 데모 실습 Jupyter Notebook[↗NW]
5장 컴퓨터 비전 딥러닝: VGG16 데모 완료 Jupyter Notebook - 실행 결과 포함[↗NW]
Last updated on 19 Feb 2019 / Published on 1 Jan 0001
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목차
[PyTorch로 시작하는 딥러닝] 추가 문서
1장 파이토치 딥러닝 첫걸음
2장. 신경망 구성 요소
2.1 Pytorch 실습 환경 구성
2.1.1 Ubuntu 18.04
2.1.2 Ubuntu 18.04 + GPU
2.1.3 macOS
2.1.4 Window 10
2.2 Jupyter 실습 환경 구성
2.3 신경망 구성 요소 - 데모
3장. 신경망 파헤치기
3.1 PyTorch 신경망 빌딩 블록
3.2 ResNet 이미지 분류기 데모
4장 머신러닝 입문
5장. 컴퓨터 비전 딥러닝
5.1 MNIST 이미지 분류기 구현 데모
5.2 VGG16 이미지 분류기 데모
6장. 시퀀스 데이터와 텍스트 딥러닝
6.1 워드 임베딩
6.2 LSTM
6.3 Conv1 연산
7장. 생성적 신경망
7.1 스타일 트랜스퍼
7.2 GAN
7.3 Language Model
8장. 모던 네트워크 아키텍처
8.1 ResNet
8.2 Inception 모델
8.3 DenseNet
8.4 앙상블 모델
9장. 마침표, 그리고 새로운 시작
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