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머신 러닝 부트캠프 with 파이썬
사이킷런(scikit-learn)을 활용한 분류, 회귀 문제부터 간단한 알고리즘, 선형대수까지
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책소개

목차

1부 도입편

1장 시작하며
1.1 머신 러닝이란
1.2 파이썬과 머신 러닝
1.3 설치와 설정
1.4 파이썬 빨리 배우기: NumPy와 Matplotlib
1.5 퀵 투어

2장 머신 러닝의 여러 측면
2.1 머신 러닝을 둘러싼 환경
2.2 관련 분야
2.3 학습법에 따른 분류
2.4 방법이나 과제 설정에 따른 분류
2.5 응용 사례

2부 기초편

3장 분류 문제
3.1 분류 문제
3.2 첫 분류기
3.3 학습 데이터와 테스트 데이터
3.4 분류기 성능 평가
3.5 여러 가지 분류기
3.6 마무리

4장 회귀 문제
4.1 회귀 문제와 분류
4.2 첫 회귀: 최소제곱법과 평가 방법
4.3 머신 러닝에서 피해야 하는 부분: 과적합
4.4 과적합 대응: 정규화 회귀 분석
4.5 다양한 회귀 모델
4.6 마무리

5장 클러스터링
5.1 클러스터링이란
5.2 iris 데이터셋
5.3 대표적인 클러스터링 방법: k-means
5.4 기타 클러스터링 방법
5.5 마무리

3부 응용편

6장 이미지를 사용한 손 모양 분류
6.1 과제 설정
6.2 첫 학습
6.3 일반화 성능 만들기: 인원수를 늘린다
6.4 인원수 더 늘리기
6.5 데이터 검토와 정리: 데이터 클리닝
6.6 특징량 도입
6.7 파라미터 튜닝
6.8 마무리

7장 센서 데이터를 사용한 회귀 문제
7.1 시작하며
7.2 준비
7.3 센서 데이터란
7.4 데이터 읽기
7.5 다카마쓰의 기온 데이터와 시코쿠 전력 소비량
7.6 나머지 이야기와 마무리
7.7 마지막으로

4부 부록

부록 A 파이썬으로 만드는 머신 러닝
A.1 목적
A.2 최소제곱법
A.3 행렬 계산으로 분석적 해 도출
A.4 반복법
A.5 코드를 작성하기 전에
A.6 구현 사례

부록 B 선형대수 복습과 대표적인 비선형 모델
B.1 목적
B.2 선형이란
B.3 선형 변환과 아핀 변환
B.4 노름과 페널티 항
B.5 선형 회귀의 최소제곱해
B.6 머신 러닝에서 비선형

참고 정보

저자 소개 4

주식회사 시스템 계획 연구소

관심작가 알림신청
 
1977년에 창업한 독립계 연구 개발형의 소프트웨어 회사로, AI와 소프트웨어로 새로운 가치를 창조하는 것을 목표로 한다. AI, 영상 처리, 통신·네트워크, 제어·우주, 의료 정보의 각 분야를 중심으로 해서 더 깊고, 더 첨단인 고급 기술을 강하게 지향하며 더욱 높은 가치를 제공한다. 연구 개발/시스템 개발/분석 지원/AI와 시스템 개발 컨설팅/시스템 통합/제품 개발 등의 사업을 한다.
㈜아이티에스 대표이사/데이터 사이언티스트 데이터과학자로서 빅데이터 분석 및 AI 모델링 사업을 하고 있다. 주요 저서로는 『김쌤의 일대일 코딩 클래스』, 『초보자를 위한 C 언어 300제』, 『예제가 가득한 C 언어 길라잡이』, 『윈도우 프로그래밍 플러스』가 있고, 역서로는 『구글 코랩으로 배우는 인공지능 기술』, 『파이썬 플라스크 웹 앱 입문』, 『엑셀X파이썬 코드 레시피 125』, 『데이터 분석을 위한 머신러닝 입문』, 『초보자를 위한 신경망 딥러닝 입문』, 『딥러닝 워크북』, 『유니티 게임 프로그래밍 바이블』, 『게임으로 배우는 파이썬』, 『스위프트로 만드는 실전 강좌!
㈜아이티에스 대표이사/데이터 사이언티스트
데이터과학자로서 빅데이터 분석 및 AI 모델링 사업을 하고 있다. 주요 저서로는 『김쌤의 일대일 코딩 클래스』, 『초보자를 위한 C 언어 300제』, 『예제가 가득한 C 언어 길라잡이』, 『윈도우 프로그래밍 플러스』가 있고, 역서로는 『구글 코랩으로 배우는 인공지능 기술』, 『파이썬 플라스크 웹 앱 입문』, 『엑셀X파이썬 코드 레시피 125』, 『데이터 분석을 위한 머신러닝 입문』, 『초보자를 위한 신경망 딥러닝 입문』, 『딥러닝 워크북』, 『유니티 게임 프로그래밍 바이블』, 『게임으로 배우는 파이썬』, 『스위프트로 만드는 실전 강좌! 아이폰 앱 프로그래밍』, 『예제로 배우는 핵심 패턴 안드로이드 프로그래밍』, 『유니티를 이용한 VR 앱 개발』, 『그림으로 배우는 웹 구조』, 『그림으로 배우는 파이썬』, 『그림으로 배우는 C#』, 『그림으로 배우는 SQL』, 『모두의 알고리즘』, 『PHP 예비학교』 등 30여 권의 번역서가 있다.

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한국을 거쳐 일본에서 IT 엔지니어로 활동했으며, 일본 전문 서적 번역가로 활동하고 있다. 역서로는 <모두의 알고리즘>, , <딥러닝 워크북>, <머신러닝 부트캠프 with 파이썬>, <예제로 배우는 핵심 패턴 안드로이드 프로그래밍>, <아이폰 프로그래밍 UIKit 핵심 바이블>, <예제로 배우는 아이폰 프로그래밍 핵심 바이블>, <스위프트로 만드는 실전강좌! 아이폰 앱 프로그래밍>, <유니티 게임 프로그래밍 바이블>, <가장 쉬운 파이썬 입문교실>, <수학으로 배우는 파이썬>, <게임으로 배우는 파이썬> 등이 있다.

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감수이기홍

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카네기멜론대학교에서 석사 학위를 받았고, 피츠버그대학교의 Finance Ph.D, CFA, FRM이자 금융, 투자, 경제분석전문가다. 삼성생명, HSBC, 새마을금고중앙회, 한국투자공사 등과 같은 국내 유수의 금융기관, 금융 공기업에서 자산 운용 포트폴리오 매니저로 근무했으며 현재 딥러닝과 강화학습을 금융에 접목시켜 이를 전파하고 저변을 확대하는 것을 보람으로 삼고 있다. 저서로는 『엑셀 VBA로 쉽게 배우는 금융공학 프로그래밍』(한빛미디어, 2009)이 있으며, 번역서로는 『포트폴리오 성공 운용』(미래에셋투자교육연구소, 2010), 『딥러닝 부트캠프 with 케라스』(길벗, 2
카네기멜론대학교에서 석사 학위를 받았고, 피츠버그대학교의 Finance Ph.D, CFA, FRM이자 금융, 투자, 경제분석전문가다. 삼성생명, HSBC, 새마을금고중앙회, 한국투자공사 등과 같은 국내 유수의 금융기관, 금융 공기업에서 자산 운용 포트폴리오 매니저로 근무했으며 현재 딥러닝과 강화학습을 금융에 접목시켜 이를 전파하고 저변을 확대하는 것을 보람으로 삼고 있다. 저서로는 『엑셀 VBA로 쉽게 배우는 금융공학 프로그래밍』(한빛미디어, 2009)이 있으며, 번역서로는 『포트폴리오 성공 운용』(미래에셋투자교육연구소, 2010), 『딥러닝 부트캠프 with 케라스』(길벗, 2017), 『프로그래머를 위한 기초 해석학』(길벗, 2018)과 에이콘출판사에서 출간한 『실용 최적화 알고리즘』(2020), 『초과 수익을 찾아서 2/e』(2020), 『자산운용을 위한 금융 머신러닝』(2021), 『실전 알고리즘 트레이딩 배우기』(2021), 『존 헐의 비즈니스 금융 머신러닝 2/e』(2021), 『퀀트 투자를 위한 머신러닝?딥러닝 알고리듬 트레이딩 2/e』(2021), 『자동머신러닝』(2021), 『금융 머신러닝』(2022) 등이 있다. 누구나 자유롭게 머신러닝과 딥러닝을 자신의 연구나 업무에 적용해 활용하는 그날이 오기를 바라며 매진하고 있다.

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품목정보

발행일
2018년 05월 31일
쪽수, 무게, 크기
268쪽 | 183*235*14mm
ISBN13
9791160504842

책 속으로

이 책은 머신 러닝을 알고 싶고 사용하고 싶은 사람들을 대상으로 ‘직접 해 보면서 배우는 머신 러닝’을 목표로 시작했습니다. 머신 러닝은 인공지능과 관계가 깊은데, 다양한 분야에서 실제로 활용한 사례가 보도되고 있습니다.
2016년 3월에는 구글 마인드(Google DeepMind) 알파고가 세계 정상급 프로 바둑 기사를 이겨서 모두를 놀라게 했습니다. 컴퓨터 성능이 향상되고 소프트웨어 환경이 발전하면서 이제는 머신 러닝을 부담 없이 시험할 수 있지만, 머신 러닝을 제대로 사용하려면 데이터 처리, 알고리즘 선택, 결과 평가 및 조정이라는 일련의 작업을 제대로 해야 합니다. 책에서는 이러한 작업을 제대로 배우는 것을 목표로 하며, 머신 러닝을 사용할 때 기초에 해당하는 부분에 초점을 맞춥니다.
또한, 스크립트 언어인 파이썬을 사용합니다. 파이썬을 설명한 좋은 도서가 많기에 책에서는 자세히 설명하지 않습니다. 쉬운 언어이고 기초 부분만 사용하므로 코드를 이해하기는 어렵지 않을 것입니다.
그리고 이론보다는 사용하고 활용하는 부분에 초점을 맞추었습니다. 다만 부록은 조금 다르게 ‘깊이 이해해 나만의 머신 러닝을 만들어 보자’는 취지로 약간 난이도 있는 내용을 다룹니다. 머신 러닝을 사용만 한다면 부록을 읽을 필요는 없습니다. 좀 더 심도 있게 머신 러닝을 이해하고 싶은 사람이라면 꼭 부록을 읽고 다음 단계로 나아갈 것을 권유합니다.

--- 「지은이의 말」 중에서

출판사 리뷰

머신 러닝, 파이썬으로 쉽고 빠르게 입문한다!

복잡한 프레임워크에 의존하지 않고 파이썬만으로 머신 러닝을 시작한다. 아나콘다 설치부터 분류와 회귀 기본 문제, 손 모양 분류와 센서 데이터를 사용한 회귀와 같은 실전 문제까지 직접 구현하고 움직여 보며 핵심 원리를 이해할 수 있다. 마지막으로 파이썬으로 간단한 알고리즘을 구현해 보고, 선형대수의 핵심 개념을 살펴보면서 자신만의 머신 러닝을 만들 수 있는 발판을 마련할 수 있다.

CONTENTS

STEP 1 … 머신 러닝 개념 이해하기
STEP 2 … 아나콘다 설치하기
STEP 3 … 퀵 투어로 머신 러닝 흐름 이해하기
STEP 4 … scikit-learn으로 분류 문제를 풀면서 개념 이해하기
STEP 5 … 회귀 문제를 풀면서 다루는 방법 익히기
STEP 6 … k-means로 클러스터링을 실행하고 가시화하기
STEP 7 … 이미지를 사용해 손 모양 분류하기
STEP 8 … 센서 데이터를 사용해 회귀 문제 다루기
STEP 9 … 파이썬으로 간단한 알고리즘 구현하기
STEP 10 … 선형대수의 핵심 개념 복습하기

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