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Part 1. AI와 데이터의 기본 이해Chapter 1. 인공지능이란 무엇인가1. 인공지능의 개념2. AI는 어떻게 판단할까3. 사람이 하는 판단과 AI의 차이4. AI는 왜 틀릴 수 있는가Chapter 2. AI 문제 해결의 전체 흐름1. 문제 정의2. 데이터 수집3. 데이터 전처리4. 데이터 분석5. 모델 학습6. 성능 평가Chapter 3. 데이터는 AI에게 무엇인가1. 데이터의 의미2. 수치형 데이터와 범주형 데이터3. 데이터가 많다고 항상 좋은 것은 아니다Part 2. AIDU 데이터 처리와 분석Chapter 1. 데이터 불러오기와 기본 구조1. AIDU 데이터 업로드2. AIDU에서의 화면 구성3. 데이터 구조 확인Chapter 2. 문제 유형 판단하기1. 분류 문제2. 회귀 문제Chapter 3. 탐색적 데이터 분석1. 기초 통계2. 기초 통계는 무엇을 보여주는가?3. 기초 정보 분석4. 시각화Chapter 4. 데이터 전처리1. 데이터 전처리란?2. 데이터 가공 메뉴 전체 구조 이해하기3. 수치형 데이터 변환4. 범주형 데이터 변환5, 데이터 필터링Part 3. AI학습과 모델 평가Chapter 1. 머신러닝의 종류1. 머신러닝의 종류2. 지도 학습3. 비지도 학습4. 강화 학습Chapter 2. 딥러닝1. 머신러닝과 딥러닝의 차이2. 인공신경망의 기본 구조3. 딥러닝의 구성 요소4. 딥러닝의 학습 흐름5. 딥러닝 학습 설정 요소6. 딥러닝 학습단계 및 세부설정7. 데이터 분할과 검증8. 교차 검증9. 과적합과 과소적합10. 타겟 데이터 불균형 처리Chapter 3. 모델 성능 평가1. 지도학습 모델 평가2. 분류모델의 성능 평가3. 회귀모델의 성능 평가4. 딥러닝모델 평가Part 4. AICE BASIC 시험실전대비 최종 모의고사Chapter 1. 시험에서 자주 나오는 유형1. 단계 선택형 문제2. 결과 해석형 문제3. 문제유형 판단형 문제Chapter 2. 시험전략정리1. 시간관리 및 필수 확인 사항2. 실수방지 포인트3. 연계문제 대응법Chapter 3. 최종 모의고사1. 실전모의고사 1회2. 실전모의고사 2회3. 실전모의조사 3회4. 실전모의고사 4회5. 실전모의조사 5회
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데이터분석을 처음 접하더라도 4주만에 합격 할 수 있도록 내용을 구성했으며 이 책의 특징은 아래와 같습니다.합격을 위한 상세한 출제경향, 학습전략 수록 합격은 물론 AI 활용을 위한 효과적인 학습을 위한 출제경향과 학습전략을 제공합니다.- 초심자의 눈높이에 맞춘 간결하고 친절한 해설코딩과 AI를 처음 접하는 초심자를 위한 보충설명을 통해 빠른 이해를 돕습니다.- AIDU 실습 주의사항 제공AIDU 실습시 효율적인 학습을 위한 다양한 주의사항 제공합니다.- AIDU 화면 삽입을 통한 셀프 학습 안내AIDU를 처음 접해보는 학습자의 시각으로 조작방법을 순서대로 제시하여, 교재만 따라해도 작업형 과제를 직접 수행해볼 수 있습니다.- QR코드 활용 데이터 & 링크 제공실습을 위한 데이터나 학습시 도움이 되는 사이트 접속을 위한 QR코드제공을 통해 효율적이고 편리한 학습이 가능합니다.- 4주 스터디 플랜 수록- 실제 시험과 동일한 15개의 유형으로 구성된 5회차 최종 모의고사 제공실제 시험문제와 동일한 유형의 문제들을 풀어봄으로써 실제 시험에 대한 적응력을 높여줍니다.
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