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*Course는 GG(God GPT)가 짜줬다.

선형 대수학 (Linear Algebra)

  • 벡터, 행렬, 텐서
  • 행렬 곱셈, 전치, 역행렬, 행렬식
  • 고유값, 고유벡터
  • 특이값 분해 (SVD)
  • 벡터의 내적, 외적
  • 벡터 공간, 기저, 선형 독립, 차원
  • 노름 (Norm)

미적분학 (Calculus)

  • 미분, 편미분
  • 연쇄 법칙 (Chain rule)
  • 적분
  • 그래디언트 (Gradient)
  • 헤시안 행렬 (Hessian matrix)
  • 라플라시안 연산자 (Laplacian operator)
  • 테일러 전개 (Taylor expansion)

최적화 (Optimization)

  • 비용 함수 (Cost function) / 목적 함수 (Objective function)
  • 기울기 하강법 (Gradient Descent)
  • 확률적 경사 하강법 (Stochastic Gradient Descent, SGD)
  • 모멘텀 (Momentum)
  • 아다그라드 (Adagrad)
  • 알엠에스프롭 (RMSprop)
  • 아담 (Adam)
  • 뉴튼 방법 (Newton's method)
  • 준 뉴튼 방법 (Quasi-Newton methods)

확률론 (Probability Theory)

  • 확률 밀도 함수 (Probability Density Function, PDF)
  • 누적 분포 함수 (Cumulative Distribution Function, CDF)
  • 기댓값 (Expectation)
  • 공분산, 상관계수
  • 조건부 확률 (Conditional probability)
  • 베이즈 정리 (Bayes' theorem)
  • 최대 가능도 추정 (Maximum Likelihood Estimation, MLE)
  • 최대 사후 확률 추정 (Maximum A Posteriori Estimation, MAP)

통계 (Statistics)

  • 평균, 중앙값, 최빈값
  • 분산, 표준편차
  • 모집단과 표본
  • 중심극한정리 (Central Limit Theorem)
  • 카이제곱 검정 (Chi-squared test)
  • T-검정 (T-test)
  • ANOVA (Analysis of Variance)
  • 회귀 분석 (Regression)

 

깃헙에 기록할 예정

https://github.com/greyfolk99/math-study-note

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