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클라이언트/ 서버/ 엔지니어 "게임 개발자"를 향한 매일의 공부일지
조금 전에 기록했던 글이 모두 날아가서 다시 써야 할 것 같다. 이럴 때 공부 의욕이 가장 상실되지만 다시 하는 수밖에 없다.이어서 순차 데이터와 순환 신경망에 대해서 공부해보려고 한다. 아직은 이론 공부만 있지만 꼭 알아야 하는 개념이다. 셀의 가중치와 입출력순환 신경망의 셀에서 필요한 가중치 크기를 계산해 보겠다. 복잡한 메델을 배 울수록 가중치 개수를 계산해 보면 잘 이해하고 있는지 알 수 있다. 예를 들어 다음 그림처럼 순환층에 입력되는 특성의 개수가 4개이고 순환층의 뉴런이 3개라고 가정해 보겠다. 하나의 샘플은 시퀀스 길이(여기서는 단어 개수)와 단어 표현의 2차원 배열이다. 순환층을 통과하면 1차원 배열로 바뀐다. 이 1차원 배열의 크기는 순환층의 뉴런 개수에 의해 결정..
JSP와 서블릿 공부를 오후에 다 마치고 오늘 저녁부터 RNN 공부를 시작해보려고 한다. 하지만 저녁식사 후에는 무척 졸리기 때문에 얼마 하지 못하고 취침을 하게 될 것 같다.어쨌든 내일부터 본격적으로 언어지능 공부를 해 볼 것이다. 시작하기 전에 순차 데이터순차 데이터는 텍스트나 세계열 데이터와 같이 순서에 의미가 있는 데이터를 말한다. 예를 들어 "I am a boy"는 쉽게 이해할 수 있지만 "boy am a I"는 말이 되지 않는다. 또 일별 온도를 기록한 데이터에서 날짜 순서를 뒤죽박죽 섞는다면 내일의 온도를 쉽게 예상하기 어렵다. 지금까지 우리가 보았던 데이터는 순서와는 상관이 없었다. 예로 패션 MNIST 데이터를 생각해 보자. 이 데이터를 신경망 모델에 전달할 때 샘플을 랜덤하게 섞..