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CHAPTER 1. 인공지능 개요
1. 인공지능과 머신러닝 1) 인공지능 발전과 활용 2) 머신러닝 기술 2. 지도 학습과 비지도 학습 1) 지도 학습 2) 비지도 학습 3. 강화 학습 1) 강화 학습 모델 2) 강화 학습 역사 3) 강화 학습 수행 4) 인공 신경망 4. 딥러닝 CHAPTER 2. 텐서플로우 시작 1. 인공지능과 머신러닝 텐서플로우란 2. 텐서플로우 빌드 구조와 실행 구조 1) 빌드 단계 2) 실행 단계 3. 텐서플로우 개발 환경 1) 텐서플로우 설치 2) 텐서플로우 개발 환경 구축 4. 클라우드 기반 텐서플로우 1) AWS 2) 도커(Docker) 3) Google 4) Microsoft Azure CHAPTER 3. 텐서플로우를 활용한 머신러닝 1. 인공지능과 머신러닝 텐서플로우란? 1) 기본 개념 2) 텐서 자료형 3) 상수형(Constant) 4) 변수(Variable) 5) 플레이스홀더(Placeholder) 2. 머신러닝 알고리즘 1) Linear Regression 2) Logistic Regression 3) Softmax Regression 4) Neural Network CHAPTER 4. 실전 프로젝트 1. 개요 2. 데이터 수집/전처리 1) 데이터 수집 2) 데이터 맞춤법 및 띄어쓰기 수정 3) 형태소 분석(Morphological Analysis) 4) 단어 임베딩 3. 합성곱 신경망 구현 1) 합성곱 신경망 소개 2) 합성곱 신경망 모델 구현 4. 장단기 기억 네트워크 구현 1) 순환 신경망(Recurrent Neural Network, RNN) 소개 2) 장단기 기억 네트워크 소개 3) 장단기 기억 네트워크 구현 5. 웹 애플리케이션 실행 환경 구축 1) 자바 설치하기 2) Eclipse 설치 3) Apache Tomcat 설치 6. 애플리케이션 개발 1) 학습된 알고리즘 모델에 대한 검증 구현 2) 웹 애플리케이션 구현 및 실행 |
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인공지능의 기초이론과 실습을 통하여 인공지능의 전문가가 되는 지름길의 기초 필수 입문서로서 이 책 한 권으로 4차 산업혁명의 핵심을 직접 파고들 수 있는 기회를 손쉽게 얻을 수 있을 것입니다. - 문일영 (KOREATECH 컴퓨터공학부 교수)
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최신 트렌드에 맞는 인공지능 관련 이론과 실습을 위한 기초 필수 입문서로써 본 과정 학습을 통해 자율주행 및 스마트공장의 비전 인식 역량을 쌓는 데 많은 도움을 얻을 수 있습니다. - 최유경 (세종대학교 지능기전공학부 교수)
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인공지능에 관심이 있는 분들에게 적극 추천하고 싶은 책입니다. 책 내용이 실습 위주로 구성되어 있어 인공지능 입문자들이 쉽게 따라하면서 학습을 할 수 있습니다. 인공지능 분야에 관심은 있지만 어떻게 접근해야 할지 고민이신 분들에게 많은 도움이 될 것입니다. - 최은정 (서울여자대학교 정보보호학과 교수)
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인공지능 기반 학습 프로그래밍 역량을 통해 긴급 구조 및 재난 환경에서의 스마트화되고 지능화된 비전기술을 개발하는 신기술 개발 역량 향상에 많은 기여를 할 것으로 사료됩니다. - 신동범 (한국전자통신연구원 융합기술연구소 책임연구원, 박사)
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어렵게만 느껴지던 인공지능의 핵심 이론인 머신러닝과 딥러닝을 쉽게 설명하며, 텐서플로우를 통한 실습으로 완벽하게 이해할 수 있어 처음 인공지능을 접하는 분들에게 적극 추천합니다. - 빈준길 (뉴로핏 대표)
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