本课程简要介绍了构建许多常用机器学习技术所需的多元微积分。我们从一开始就复习斜率的 "上升大于下降 "公式,然后将其转换为函数梯度的正式定义。然后,我们开始建立一套工具,让微积分变得更简单、更快速。接下来,我们将学习如何计算在多维表面上指向山坡的矢量,甚至通过一个互动游戏将其付诸实践。我们还将了解如何使用微积分来建立函数的近似值,以及帮助我们量化这些近似值的精确度。我们还将花一些时间讨论微积分在神经网络训练中的应用,最后向您展示微积分在线性回归模型中的应用。本课程旨在提供对微积分的直观理解,以及在遇到困难时自己查找概念所需的语言。希望在不涉及过多细节的情况下,您仍然有信心在未来深入学习一些更有针对性的机器学习课程。

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该课程共有6个模块
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已于 Jul 27, 2019审阅
Superb quality. The way instructors teach is really innovative. The course is good in terms of the area it covers but lacks depth, but is a good starting point if you want to dwell more in detail.
已于 May 12, 2020审阅
Great course. It is clear and accessible, giving a lot of the intuition of why things are done. Some important topics in calculus are missing, such as Integration, but overall very good course.
已于 Nov 20, 2019审阅
It's a very intuitive re-introduction to multivariate calculus with edifying programming assignments and quizzes. I highly recommend this course for anyone who wants to tap into ML.
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