Deep Learning
16 篇文章
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機器學習基本知識:維度 (Dimension) 的兩種意義

source: Pixabay前言在學習線性代數或是深度學習的數學運算時,經常需要對高維度的向量、矩陣進行運算。我們都知道純量 (Scalar) 屬於 0 維、向量 (Vector) 屬於 1 維、矩陣 (Matrix) 屬於 2 維度,超過 3 維就統稱為張量 (Tensor)。

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模型的估計誤差 (Estimation Error) 與近似誤差 (Approximation Error)

source: Pixabay前言在機器學習基本觀念:Bias-Variance Tradeoff 一文中,我們介紹了機器學習模型的 Error 包含了 Bias Error 與 Variance Error。當模型有很高的 Bias 時,我們稱為 Underfitting;當模...

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機器學習基本觀念:Bias-Variance Tradeoff

前言當模型訓練完之後,我們會透過測試資料集來衡量模型的效能,計算模型的 Error。模型的 Error「包含」 Bias 與 Variance,我們希望模型的 Bias 與 Variance 兩者都愈小愈好,然而「魚與熊掌,不可兼得」,通常降低 Bias 就會提升 Varianc...

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〔程式教學〕PyTorch 支援 Apple Silicon GPU (Mac M1)

pytorch前言在 2022 年 5 月18 日的這一天,PyTorch 在 Official Blog 中宣布:在 PyTorch 1.12 版本中將可以使用 Apple Silicon 中的 GPU,也就是說如果你的 MacBook Air 或 MacBook Pro 的處...

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Deep Learning 原理 : Neural Network 如何分類圖像

站在 Neural Network 的角度看世界!

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Deep Learning 第一站 : Neural Network 名詞介紹

帶你看懂 Neural Network 中的專有名詞

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Perceptron 的改良版 : 了解什麼是 Sigmoid Neuron

理解 Sigmoid 函數在神經網路扮演的角色

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〔程式教學〕開始深度學習之前,先了解什麼是「感知器」(Perceptron)

深度學習的第一步:Perceptron

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Tensor 基本觀念 (3)

想學習 TensorFlow 嗎?不如從 Tensor 開始吧!

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Tensor 基本觀念 (2)

想學習 TensorFlow 嗎?不如從 Tensor 開始吧!

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Tensor 基本觀念 (1)

想學習 TensorFlow 嗎?不如從 Tensor 開始吧!

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使用機器學習解決問題的五步驟 : 模型訓練

前言 概述本篇為機器學習入門觀念的第五篇文章。在前一篇文章中,我們介紹了「建立資料集」的概念與重要性。在本篇文章中,將會說明「模型訓練」的意義。資料集到模型訓練建立資料集後,我們通常會將資料集切成兩部分 : 訓練資料集 (Training Dataset) 與測試資料集 (Test Dataset)。

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Google Colaboratory 介紹

前言 概述本篇為 Python 程式語言入門教學的第一篇文章。今天的文章中,將會介紹 Google Colaboratory (Colab) 是什麼,如何透過 Colab 學習 Python 程式語言。本文將會以 6 個問題切入了解 Colab。

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機器學習的模型、訓練與推論

前言 概述在開始閱讀本篇文章之前,必須先了解 Machine Learning 的概念。可以先閱讀前一篇文章,對 Machine Learning 有基本的認知。在本篇文章中,將會介紹 Machine Learning 中重要的三個元素的概念:模型 (Model)、模...

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技術文章分享:什麼是機器學習

人工智慧的議題在近幾年非常的盛行,愈來愈多的演算法被開發出來,半導體製程的進步,提升了硬體的運算能力,對 AI 技術的發展,有著非常大的貢獻!然而,目前的人工智慧還屬於「弱」人工智慧,只能處理特定問題;例如,郵件分類、人臉辨識、語音辨識等等。