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다양한 그래프, 간단한 수학, R로 배우는 머신러닝
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책소개

목차

Part 1 시작하면서
CHAPTER 1.1 머신러닝이란
CHAPTER 1.2 R을 이용한 실습

Part 2 회귀
CHAPTER 2.1 선형 회귀 모델
CHAPTER 2.2 선형 회귀 모델의 계수 추정
2.2.1 최소제곱법
2.2.2 최대우도법
CHAPTER 2.3 잔차에 의한 모델 검토
컬럼 극값과 편미분
CHAPTER 2.4 모델의 설명력 - 결정계수와 상관계수
컬럼 비선형 회귀 모델의 피팅
CHAPTER 2.5 회귀 모델의 한계 - 분류의 응용

Part 3 경계에 의한 분류
CHAPTER 3.1 선형 판별 분석
3.1.1 평면을 분할한다
3.1.2 판별 분석을 실현하는 방식
3.1.3 R을 이용한 선형판별 분석
CHAPTER 3.2 서포트 벡터 머신
3.2.1 완전하게 분류할 수 있는 문제에 대해서
3.2.2 선형 분리가 불가능한 문제에 대해서
3.2.3 커널 함수의 이용
3.2.4 R을 이용한 서포트 벡터 머신

Part 4 확률에 의한 분류
CHAPTER 4.1 로지스틱 회귀 모델
CHAPTER 4.2 로지스틱 회귀 모델의 피팅
CHAPTER 4.3 로지스틱 회귀 모델의 파라미터 추정

Part 5 신경망에 의한 분류
CHAPTER 5.1 피드 포워드 신경망
CHAPTER 5.2 3층 구조의 피드 포워드 신경망
CHAPTER 5.3 가중치 추정 방법 - 오차 역전파법
CHAPTER 5.4 R을 이용한 신경망의 추정
CHAPTER 5.5 딥러닝으로 가는 출발점
컬럼 신경 세포(뉴런)와 신경망

Part 6 설명변량의 추가와 예측 정확도의 평가
CHAPTER 6.1 설명변수를 늘리다
6.1.1 분류 문제의 재설정
6.1.2 각 분류법의 적용
CHAPTER 6.2 예측 정확도의 평가
6.2.1 인 샘플과 아웃 샘플
6.2.2 데이터의 의미를 생각한 예측 평가 방법
CHAPTER 6.3 정리

저자 소개 3

우치 다이스케

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히토쓰바시대학교 대학원 국제기업전략연구과 준교수, 게이오대학교 공학 박사로 데이터 사이언스, 통계적 머신러닝에 관련한 강의 및 세미나를 담당한다. 복수의 민간기업의 기술고문으로 취임해 데이터 분석이나 AI 개발의 감수도 하고 있다.

아오키 요시미쓰

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히토쓰바시대학교 대학원 국제기업전략연구과 비상임 강사이다. 대학원 국제기업전략연구과 조수를 거치던 중, 종합연구대학원 복합과학대수, 미분적분, 확률론 등의 기초에 더해서 시계열 데이터 분석, 베이즈 통계학의 강의를 담당하게 되었다.
동국대학교에서 일본어 교육학을 전공했고 프리랜서 일본어 통/번역가로 활동했다. 이후 떠올린 아이디어를 구체화할 수 있는 프로그래밍에 매력을 느껴 프로그래머가 되기로 결심했고 지금은 일본에서 웹 개발을 하고 있다. 번역서로는 『프로그래밍 언어도감』, 『다양한 그래프, 간단한 수학, R로 배우는 머신러닝』 등이 있다. 동국대학교에서 일본어 교육학을 전공했고 프리랜서 일본어 통/번역가로 활동했다. 또 사람들의 변화를 돕기 위해 기획된 20x20라는 강연 프로그램(EBS 방영)에서 연사들의 이야기 전달을 돕는 콘텐츠 큐레이터로 활동을 하기도 했다. 이후 떠올린 아이디어들을 구체화
동국대학교에서 일본어 교육학을 전공했고 프리랜서 일본어 통/번역가로 활동했다. 이후 떠올린 아이디어를 구체화할 수 있는 프로그래밍에 매력을 느껴 프로그래머가 되기로 결심했고 지금은 일본에서 웹 개발을 하고 있다. 번역서로는 『프로그래밍 언어도감』, 『다양한 그래프, 간단한 수학, R로 배우는 머신러닝』 등이 있다.

동국대학교에서 일본어 교육학을 전공했고 프리랜서 일본어 통/번역가로 활동했다. 또 사람들의 변화를 돕기 위해 기획된 20x20라는 강연 프로그램(EBS 방영)에서 연사들의 이야기 전달을 돕는 콘텐츠 큐레이터로 활동을 하기도 했다. 이후 떠올린 아이디어들을 구체화 할 수 있는 프로그래밍과 AI에 매력을 느껴 프로그래머가 되기로 했고, 지금은 웹 개발과 AI 개발을 하고 있다. 프로그래밍에 관한 것들을 조금이라도 더 쉽게 나누고 싶어서 네이버에서 ‘쉽게 읽는 프로그래밍(https://magnking.blog.me/)’이라는 블로그를 운영 중이다.

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품목정보

발행일
2019년 07월 10일
쪽수, 무게, 크기
208쪽 | 412g | 155*225*15mm
ISBN13
9788931461121

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