Tensorflow 2.0 Tutorial

Tensorflow 2.0 Tutorial ch4.3 - 딥러닝 네트워크를 이용한 회귀

공지 본 Tutorial은 교재 시작하세요 텐서플로 2.0 프로그래밍의 강사에게 국비교육 강의를 듣는 사람들에게 자료 제공을 목적으로 제작하였습니다. 강사의 주관적인 판단으로 압축해서 자료를 정리하였기 때문에, 자세하게 공부를 하고 싶은 반드시 교재를 구매하실 것을 권해드립니다. 본 교재 외에 강사가 추가한 내용에 대한 Reference를 확인하셔서, 추가적으로 학습하시는 것을 권유드립니다. Tutorial 이전 강의가 궁금하신 분들은 아래에서 선택하여 추가 학습 하시기를 바랍니다. Google Colab Tensorflow 2.0 Installation Tensorflow 2.0 Tutorial ch3.3.1 - 난수 생성 및 시그모이드 함수 Tensorflow 2.

Tensorflow 2.0 Tutorial ch4.2 - 다항 회귀

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Tensorflow 2.0 Tutorial ch4.1 - 선형회귀

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Tensorflow 2.0 Tutorial ch3.3.5 - 세번째 신경망 네트워크 - XOR

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Tensorflow 2.0 Tutorial ch3.3.4 - 두번째 신경망 네트워크: OR

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Tensorflow 2.0 Tutorial ch3.3.3 - 첫번째 신경망 네트워크, AND

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Tensorflow 2.0 Tutorial ch3.3.2 - 난수 생성 및 시그모이드 함수 편향성

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Tensorflow 2.0 Tutorial ch3.3.1 - 난수 생성 및 시그모이드 함수

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Google Colab Tensorflow 2.0 Installation

I. 공지 이번 포스트부터 강사의 과거-기존-미래 수강생들이 보다 효율적으로 공부할 수 있도록 구글코랩에서 진행하는 텐서플로 2.0 Tutorial을 준비한다. II. 개요 GPU를 활용하여, 딥러닝을 연습하고 공부하고 싶지만, 쉽지많은 않다. 구글 코랩의 존재는 예전부터 알고 있었지만, 마땅히 정리를 하지 못하던 찰나에, 이제 본격적으로 강의 준비를 하며 2020년은 구글 코랩과 함께 하기로 결정하였다. 특히 텐서플로 Tutorial을 준비하면서 개인적으로 많이 성장하기를 바라며.. III. Why Tensorflow 2.0? 비즈니스적으로 접근을 해보자. 앱의 경우, 2007년쯤 IOS가 출시된 이후, 경쟁자로 Andorid가 등장했다.