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JMP를 활용한 머신 러닝
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책소개

목차

1장. 비즈니스 데이터 분석과 JMP
1.1 비즈니스 데이터 분석
1.2 머신 러닝과 통계적 접근의 만남 그리고 JMP의 활용
1.3 JMP 인터페이스와 분석 환경

2장. 머신 러닝의 전반적인 흐름 이해
2.1 머신 러닝의 전체 흐름과 핵심 용어
2.2 데이터의 유형과 사전 처리
2.3 변수 선택과 피처 엔지니어링
2.4 모델 성능 비교 지표

3장. 지도학습 I ? 회귀분석을 활용한 예측
3.1 단순회귀분석
3.2 다중 회귀 모형 : Fit Model
3.3 로지스틱 회귀분석
3.4 일반화 회귀분석(변수 선택법)
3.5 단계별 회귀 분석

4장. 지도학습 II ? 의사결정나무
4.1 의사결정나무(Partition)
4.2 Bootstrap Forest
4.3 Boosted Tree

5장. 지도학습 III ? 인공신경망
5.1 Neural Network 플랫폼 소개
5.2 신경망 모델의 성능 개선과 해석 전략

6장. 비지도 학습 I ? 차원 축소
6.1 주성분 분석과 요인분석(PCA and EFA)
6.2 다차원척도법 (MDS)
6.3 다변량 임베딩

7장. 비지도 학습 II ? 군집화 기법
7.1 계층적 군집분석(Hierarchical Clustering)
7.2 K-평균 군집분석(K-means Clustering)
7.3 정규 혼합 분석(Normal Mixture)
7.4 잠재 클래스 분석(Latent Class Analysis)

8장 특화 기법과 고급 분석
8.1 부분 최소 제곱법(Partial Least Squares)
8.2 구조 방정식 모형(Structural Equation Model)
8.3 이상치 탐색(Explore Outliers)
8.4 모형 선별(Model Screening)

참고문헌
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저자 소개 2

연세대학교 정보산업공학과에서 박사학위를 취득하고 SK하이닉스 Data Science 팀에서 근무하였다. 현재는 선문대학교 산업경영공학과에 재직하고 있으며 주요 관심분야는 스마트 팩토리, 인공지능, 예측 및 처방 분석이다.

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LG 전자에서 근무하였으며 한국 표준 협회, NEMO ICG 등에서 경영 컨설팅 업무를 하였다. 현재는 JMP Korea에서 JMP의 보급과 확산, JMP 활용을 통한 데이터 분석 능력 향상을 위한 다양한 활동을 하고 있으며 JMP 사용자와의 소통과 협업을 위해 블로그(https://blog.naver.com/discoveringjmp)를 운영하고 있다.

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품목정보

발행일
2025년 10월 20일
쪽수, 무게, 크기
278쪽 | 182*257*20mm
ISBN13
9791112073358

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