zero_to_GPT
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Zero To GPT
紹介 :
zero_to_GPTは、ゼロベースから深層学習を学び、最終的に独自のGPTモデルのトレーニングを可能にすることを目的としたチュートリアルです。人工知能技術が研究室から出て様々な業界で広く応用されるにつれ、AI技術を理解し活用できる人材への社会的な需要はますます高まっています。本チュートリアルは理論と実践を結びつけ、天気予報や翻訳などの実際の問題解決を通して、勾配降下法や逆伝播法などの深層学習の基礎理論を深く解説します。内容は、基本的なニューラルネットワークのアーキテクチャとトレーニング方法から始め、トランスフォーマー、GPUプログラミング、分散型トレーニングなどの高度なトピックへと段階的に進みます。
ターゲットユーザー :
本チュートリアルは、深層学習に興味のある初心者、特にAI技術を習得して現実の問題解決に応用したいと考えている方々に適しています。学生、研究者、業界関係者など、どなたでも本チュートリアルを通して深層学習の知識を体系的に学習し、将来のキャリア開発のための堅実な基礎を築くことができます。
総訪問数: 502.6M
最も高い割合の地域: US(19.34%)
ウェブサイト閲覧数 : 49.1K
使用シナリオ
学生は本チュートリアルを通して深層学習の基本原理を学び理解し、単純なニューラルネットワークモデルを成功裏に実装しました。
研究者はチュートリアルで紹介されている分散型トレーニング技術を利用して、大規模な深層学習モデルのトレーニングプロセスを高速化しました。
業界関係者は本チュートリアルを学習することで、自然言語処理分野における専門性を高め、会社のために効率的な翻訳サービスを開発しました。
製品特徴
深層学習の基礎理論の教育を提供する
勾配降下法、逆伝播法などのコアアルゴリズムを網羅する
PyTorchフレームワークを使用した深層学習モデル構築方法を教える
テキストデータ処理を指導し、GPTなどの言語モデルのトレーニングに適用する
トランスフォーマーモデルを紹介し、RNNにおける勾配消失または爆発問題を解決する
分散型トレーニング技術を探求し、大規模モデルのトレーニング効率を向上させる
使用チュートリアル
チュートリアルページにアクセスしてコース紹介を読む
個人の基礎に基づいて、数学とNumPyの基礎コースを学習するかどうかを選択する
コースの順序に従って、勾配降下法、ニューラルネットワークなどの理論知識を段階的に学習する
実践的な演習を通して、チュートリアル内のコード例を実際に実装する
PyTorchフレームワークを使用してモデルの構築とトレーニングを行う
テキストデータ処理とトランスフォーマーモデルの高度な応用を探求する
コース修了後、独立してGPTモデルのトレーニングを試みる
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