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책소개

목차

Chapter 01 소개
1.1 기계 학습이란
1.2 특징 공간에 대한 이해
1.3 데이터에 대한 이해
1.4 간단한 기계 학습의 예
1.5 모델 선택
1.6 규제
1.7 기계 학습 유형
1.8 기계 학습의 과거와 현재, 미래
연습문제

Chapter 02 기계 학습과 수학
2.1 선형대수
2.2 확률과 통계
2.3 최적화
연습문제

Chapter 03 다층 퍼셉트론
3.1 신경망 기초
3.2 퍼셉트론
3.3 다층 퍼셉트론
3.4 오류 역전파 알고리즘
3.5 미니배치 스토캐스틱 경사 하강법
3.6 다층 퍼셉트론에 의한 인식
3.7 다층 퍼셉트론의 특성
연습문제

Chapter 04 딥러닝 기초
4.1 딥러닝의 등장
4.2 깊은 다층 퍼셉트론
4.3 컨볼루션 신경망
4.4 컨볼루션 신경망 사례연구
4.5 생성 모델
4.6 딥러닝은 왜 강력한가?
연습문제

Chapter 05 딥러닝 최적화
5.1 목적함수: 교차 엔트로피와 로그우도
5.2 성능 향상을 위한 요령
5.3 규제의 필요성과 원리
5.4 규제 기법
5.5 하이퍼 매개변수 최적화
5.6 2차 미분을 이용한 최적화
연습문제

Chapter 06 비지도 학습
6.1 지도 학습과 비지도 학습, 준지도 학습
6.2 비지도 학습
6.3 군집화
6.4 밀도 추정
6.5 공간 변환의 이해
6.6 선형 인자 모델
6.7 오토인코더
6.8 매니폴드 학습
연습문제

Chapter 07 준지도 학습과 전이 학습
7.1 표현 학습의 중요성
7.2 내부 표현의 이해
7.3 준지도 학습
7.4 전이 학습
연습문제

Chapter 08 순환 신경망
8.1 순차 데이터
8.2 순환 신경망
8.3 장기 문맥 의존성
8.4 LSTM
8.5 응용 사례
연습문제

Chapter 09 강화 학습
9.1 강화 학습의 원리와 성질
9.2 정책과 가치함수
9.3 동적 프로그래밍
9.4 몬테카를로 방법
9.5 시간차 학습
9.6 근사 방법
9.7 응용 사례
연습문제

Chapter 10 확률 그래피컬 모델
10.1 확률과 그래프의 만남
10.2 베이지안 네트워크
10.3 마르코프 랜덤필드
10.4 RBM과 DBN
연습문제

Chapter 11 커널 기법
11.1 커널 트릭
11.2 커널 리지 회귀
11.3 커널 PCA
11.4 SVM 분류
11.5 SVM 회귀
연습문제

Chapter 12 앙상블 방법
12.1 동기와 원리
12.2 재샘플링 기법
12.3 결정 트리와 랜덤 포리스트
12.4 앙상블 결합
12.5 딥러닝과 앙상블
연습문제

저자 소개 1

오일석

 
1992년부터 전북대학교 컴퓨터공학부 교수로 재직 중이다. 1984년에 서울대학교 컴퓨터공학부를 졸업하고, 1992년에 KAIST 전산학과에서 박사학위를 받았다. 한국정보과학회 SA(소프트웨어와 응용) 논문지와 한국콘텐츠학회 논문지의 편집위원장을 지냈다. 주요 연구 분야는 기계 학습과 컴퓨터 비전, 패턴인식이다. 저서로는 『IT CookBook, 컴퓨터 비전』(한빛아카데미, 2014년, 대한민국학술원 2015년 우수학술도서), 『패턴인식』(교보문고, 2008년, 문화체육관광부 2009년 우수학술도서), 『C 프로그래밍과 스타일링』(교보문고, 2009년), 『컴퓨터 스토리』(교보문
1992년부터 전북대학교 컴퓨터공학부 교수로 재직 중이다. 1984년에 서울대학교 컴퓨터공학부를 졸업하고, 1992년에 KAIST 전산학과에서 박사학위를 받았다. 한국정보과학회 SA(소프트웨어와 응용) 논문지와 한국콘텐츠학회 논문지의 편집위원장을 지냈다. 주요 연구 분야는 기계 학습과 컴퓨터 비전, 패턴인식이다. 저서로는 『IT CookBook, 컴퓨터 비전』(한빛아카데미, 2014년, 대한민국학술원 2015년 우수학술도서), 『패턴인식』(교보문고, 2008년, 문화체육관광부 2009년 우수학술도서), 『C 프로그래밍과 스타일링』(교보문고, 2009년), 『컴퓨터 스토리』(교보문고, 2011년), 번역서로는 『앱인벤터2』(한빛아카데미, 2015년)가 있다.

품목정보

발행일
2017년 12월 05일
쪽수, 무게, 크기
664쪽 | 188*235*35mm
ISBN13
9791156641582

출판사 리뷰

1. 기계 학습의 A부터 Z까지 폭넓게 다루고, 특히 딥러닝을 깊이 있게 설명한다.
2. 어렵고 방대한 주제이지만 친절하고 자세하게 설명해서 입문자를 배려한다.
3. 다양한 그림과 예제, 알고리즘을 함께 제시해서 독자의 이해력을 높인다.
4. 컴퓨터공학 전공자와 비전공자 모두 이 책을 활용할 수 있다.

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