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본문은 책 ‘pytorch로 시작하는 딥러닝’을 보면서 공부하고 정리한 글입니다. 1. 스칼라(0차원 텐서) - 1개 요소를 갖는 텐서 - pytorch에서는 FloatTensor 또는 LongTensor 타입을 사용해 표현함. 2. 벡터(1차원 텐서) - 요소의 배열 : 스칼라의 확장 3. 행렬(2차원 텐서) - 구조화된 데이터는 주로 테이블이나 행렬의 형태 - torch 모듈은 numpy 배열을 torch의 Tensor로 변환하는 from_numpy() 함수를 제공 4. 텐서(3차원) - 여러 행렬을 결합한 형태 - 주로 이미지 같은 데이터를 표현할 때 사용 - 이미지의 크기가 250,250,3 이라면 높이, 폭, 채널을 나타냄 따라서 데이터의 구조는 어릴때, 점, 선, 면에 대해 배웠던 것처럼 같은..
본문은 책 'Pytorch로 시작하는 딥러닝'을 보면서 공부하고 정리한 글입니다. 1. 인공지능 인공지능의 시작은 "기계가 생각할 수 있는가?"라는 논란에서 시작됐다. 기계로 인간이 풀기 어려운 문제를 풀도록 학습을 시키는 것인데 사람에게는 쉽고 직관적인 일들을 컴퓨터가 할 수 있도록 프로그래밍하는 것은 상당히 어려운 문제다. 따라서, 초기의 인공지능 머신은 논리적이고 잘 정의된 문제를 풀기위한 Hard code(하드코드)로 구현됐고, 이런 종류의 인공지능은 Symbolic AI라고 한다. 하지만, 이 Symbolic AI로 이미지 인식, 객체 검출, 언어 번역 등과 같은 복잡한 문제를 해결할 수 없기 때문에 머신러닝, 딥러닝 등이 제시되고 있다. 2. 머신러닝 머신러닝은 인공지능의 하위 분야로 기존에 ..

주피터 노트북으로 딥러닝 코드를 돌리다가 다음과 같은 오류가 발생하였다. InvalidArgumentError: device CUDA:4 not supported by XLA service while setting up XLA_GPU_JIT device number 4 처음 보는 오류였고, 이 오류로 인해 코드가 다 돌아가지 않았다. 혹시 GPU 메모리가 부족해서 나타난 오류인가 싶어 다음과 같이 사용하는 GPU를 바꾸어 주었더니 오류가 해결되었다. import os os.environ['CUDA_VISIBLE_DEVICES'] = '5' GPU 할당하는 것은 다음 링크에서 더 자세히 알아볼 수 있다. 윈도우에서 GPU 할당하기 [ Python ] 윈도우에서 GPU 할당하기 Linux에서 GPU 할당하기..