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PART I 서버리스 AI 시작하기Chapter 1 두 기술 이야기 - 서버리스 컴퓨팅과 인공지능_1.1 클라우드 생태계의 조망_1.2 서버리스란?_1.3 속도에 미치다_1.4 AI란?_1.5 컴퓨팅 파워와 AI의 대중화_1.6 표준 AIaaS 아키텍쳐_1.7 AWS 위에서의 구현_1.8 요약Chapter 2 서버리스 이미지 인식 시스템 만들기 - 크롤러 구축_2.1 첫 번째 시스템_2.2 아키텍처_2.3 준비 작업_2.4 비동기식 서비스 구현_2.5 요약Chapter 3 서버리스 이미지 인식 시스템 만들기 - 분석 서비스 구축_3.1 비동기 서비스 배포_3.2 동기 서비스 구현_3.3 시스템 실행_3.3 시스템 제거_3.4 요약PART II 서버리스 AI 활용하기Chapter 4 서버리스 방식의 웹 애플리케이션 구축과 보안_4.1 작업 목록_4.2 아키텍처_4.3 준비하기_4.4 1단계: 기본 애플리케이션_4.5 2단계: 코그니토를 통한 보안 추가_4.6 요약Chapter 5 웹 애플리케이션에 AI 인터페이스 추가하기_5.1 3단계: STT 인터페이스 추가_5.2 4단계: TTS 추가_5.3 5단계: 대화형 챗봇 인터페이스 추가_5.4 시스템 제거_5.5 요약Chapter 6 서비스형 AI를 효과적으로 활용하는 방법_6.1 서버리스의 새로운 과제 해결_6.2 프로젝트 구조 구축_6.3 지속적 배포_6.4 관찰가능성과 모니터링_6.5 로그_6.6 모니터링 서비스와 애플리케이션 지표_6.7 추적 기능을 통한 분산 애플리케이션 이해_6.8 요약Chapter 7 기존 플랫폼에 AI 적용하기_7.1 서버리스 AI 통합 패턴_7.2 텍스트렉트로 신원 확인 개선_7.3 키네시스를 사용한 AI 데이터 처리 파이프라인_7.4 트랜스레이트를 활용한 실시간 번역_7.5 파이프라인 테스팅_7.6 컴프리헨드를 사용한 감정분석_7.7 커스텀 문서 분류기 훈련_7.8 커스텀 분류기 사용_7.9 파이프라인 종단간 테스트_7.10 파이프라인 제거_7.11 자동화의 이점_7.12 요약PART III 서버리스 AI를 통한 데이터 수집 및 분석Chapter 8 실제 AI를 위한 대규모 데이터 수집_8.1 시나리오: 이벤트와 연사 찾기_8.2 웹에서 데이터 수집하기_8.3 웹 크롤링 소개_8.4 아이템 저장소 구현_8.5 URL을 저장하고 관리하기 위한 프론티어 만들기_8.6 웹 페이지를 검색하고 구문을 분석하는 페처_8.7 전략 서비스에서 크롤링 공간 결정하기_8.8 스케줄러를 활용한 크롤러 오케스트레이션_8.9 요약Chapter 9 빅데이터에 AI를 적용해 인사이트 얻기_9.1 AI로 웹페이지에서 중요한 정보 추출_9.2 컴프리헨드의 엔티티 인식 API_9.3 정보 추출을 위한 데이터 준비_9.4 텍스트 배치 처리량 관리_9.5 비동기 엔티티 추상화_9.6 엔티티 인식 진행 확인_9.7 배치 엔티티 인식의 배포와 테스트_9.8 인식 결과 유지_9.9 전체 연결하기_9.10 요약마치며APPENDIX A AWS 계정 생성 및 설정APPENDIX B AWS 관리형 AI 서비스의 데이터 요구 사항APPENDIX C AI 애플리케이션을 위한 데이터 소스APPENDIX D 인증 및 DNS 도메인 설정APPENDIX E 서버리스 프레임워크 내부 뜯어보기
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야, 너도 AI 쓸 수 있어!수식 없이 쉽게 쓰는 아마존의 AI 서비스운영 중인 서비스에 AI를 이용한 기능을 추가하려면 머신러닝, 딥러닝, 강화학습 같은 AI 관련 개념들을 꼭 알아야 할까? 이제 어려운 AI를 공부하지 않아도 서비스형 AI를 사용해 누구나 쉽게 프로젝트나 비즈니스에 AI를 도입할 수 있다. 이 책은 AI 지원 플랫폼과 서비스를 구축하기 위한 엔지니어 가이드로 개발자의 관점에서 AI의 실용적인 사용법을 살펴본다. 서버리스 프레임워크와 Node.js, 제이쿼리를 사용해 AWS가 제공하는 챗봇, TTS, 컴퓨터 비전 등 AI 서비스의 기능을 활용하는 실제 프로젝트를 개발해보며 그 사용법을 익힌다. 고객 서비스, 데이터 분석 등 다양한 분야에서 노동집약적인 업무를 자동화해주는 아마존의 AI 서비스로 생산성을 높여보자.대상 독자· AI를 사용해 플랫폼 및 서비스를 구현해야 하는 풀스택 및 백엔드 개발자· 시스템을 향상하고 개선하는 데 AI를 활용하고 싶은 솔루션 아키텍트와 프로덕트 오너· 시스템 구축 및 배포에 '서버리스 방식'을 도입하려는 데브옵스배우는 내용· 운영 중인 플랫폼에 클라우드 AI를 도입하는 법· 데이터 파이프라인을 디자인하고 빌드하는 법· AI 서비스에서 발생하는 오류와 문제를 해결하는 법· 서버리스 템플릿을 사용해 빠르게 AI 서비스를 구축하는 법· 아마존 레코그니션을 활용해 이미지 및 비디오 분석을 자동화하는 법
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