°£Æí°áÁ¦, ½Å¿ëÄ«µå û±¸ÇÒÀÎ
ÀÎÅÍÆÄÅ© ·Ôµ¥Ä«µå 5% (29,930¿ø)
(ÃÖ´ëÇÒÀÎ 10¸¸¿ø / Àü¿ù½ÇÀû 40¸¸¿ø)
ºÏÇǴϾð ·Ôµ¥Ä«µå 30% (22,050¿ø)
(ÃÖ´ëÇÒÀÎ 3¸¸¿ø / 3¸¸¿ø ÀÌ»ó °áÁ¦)
NH¼îÇÎ&ÀÎÅÍÆÄÅ©Ä«µå 20% (25,200¿ø)
(ÃÖ´ëÇÒÀÎ 4¸¸¿ø / 2¸¸¿ø ÀÌ»ó °áÁ¦)
Close

¸Ó½Å ·¯´×°ú Åë°è : ÆÄÀ̽ã°ú R·Î ¹è¿ì´Â ¸Ó½Å ·¯´×

¿øÁ¦ : Statistics for Machine Learning
¼Òµæ°øÁ¦

2013³â 9¿ù 9ÀÏ ÀÌÈÄ ´©Àû¼öÄ¡ÀÔ´Ï´Ù.

°øÀ¯Çϱâ
Á¤°¡

35,000¿ø

  • 31,500¿ø (10%ÇÒÀÎ)

    1,750P (5%Àû¸³)

ÇÒÀÎÇýÅÃ
Àû¸³ÇýÅÃ
  • S-Point Àû¸³Àº ¸¶ÀÌÆäÀÌÁö¿¡¼­ Á÷Á¢ ±¸¸ÅÈ®Á¤ÇϽŠ°æ¿ì¸¸ Àû¸³ µË´Ï´Ù.
Ãß°¡ÇýÅÃ
¹è¼ÛÁ¤º¸
  • Ç°Àý 
  • ¹«·á¹è¼Û
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°¨¼Ò Áõ°¡
  • À̺¥Æ®/±âȹÀü

  • ¿¬°üµµ¼­

  • »óÇ°±Ç

AD

Ã¥¼Ò°³

Åë°è¿Í ¸Ó½Å ·¯´×ÀÇ °ü°è¿¡ ´ëÇØ ±âÃÊÀûÀÎ °³³äÀ» Á¤¸³ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï µ½´Â´Ù. ¶ÇÇÑ ÁöµµÇнÀ, ºñÁöµµÇнÀ, °­È­ÇнÀ¿¡ À̸£±â±îÁö ¸Ó½Å ·¯´×¿¡¼­ ÁÖ·Î »ç¿ëµÇ´Â ´ëºÎºÐÀÇ ±â¹ý¿¡ ´ëÇØ ÆÄÀ̽ã°ú R ¿¹Á¦¸¦ Á¦°øÇÑ´Ù.
Ã¥ÀÇ Ãʹݿ¡ Åë°è¿Í ¸Ó½Å ·¯´×ÀÇ Àü¹ÝÀûÀÎ °ü°è¿¡ ´ëÇØ ¼³¸íÇÑ ´ÙÀ½, ÁöµµÇнÀ, ºñÁöµµÇнÀ, °­È­ÇнÀ ¼øÀ¸·Î °¢°¢ÀÇ ±â¹ý¿¡¼­ Åë°èÀû ¹æ¹ý°ú ¸Ó½Å ·¯´× ±â¹ýÀ» ºñ±³ÇÏ¸ç ¼³¸íÇÑ´Ù. °ÅÀÇ ´ëºÎºÐÀÇ ¿¹Á¦¿¡ ´ëÇؼ­ ÆÄÀ̽ã°ú R Äڵ带 °°ÀÌ Á¦°øÇϱ⠶§¹®¿¡ Äڵ带 Á÷Á¢ ½ÇÇàÇØ °¡¸é¼­ Ã¥À» ÀÐÀ» ¼ö ÀÖ´Ù.

ÃâÆÇ»ç ¼­Æò

¡Ú ÀÌ Ã¥¿¡¼­ ´Ù·ç´Â ³»¿ë ¡Ú

¡á ¸ðµ¨ ±¸Ãà¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ¸Ó½Å ·¯´×°ú Åë°èÇÐ ±âÃÊ ÀÌÇØ
¡á ¹®Á¦ ÇØ°áÀ» À§ÇÑ Åë°èÀû ¹æ½Ä°ú ¸Ó½Å ·¯´× ¹æ½Ä »çÀÌÀÇ Â÷ÀÌÁ¡ ¹× À¯»çÁ¡ ÀÌÇØ
¡á µ¥ÀÌÅ͸¦ ÁغñÇÏ´Â ¹æ¹ý ¹× ÁغñµÈ µ¥ÀÌÅÍ·Î R°ú ÆÄÀ̽ã ÆÐÅ°ÁöÀÇ ¸Ó½Å ·¯´× ¾Ë°í¸®ÁòÀ» »ç¿ëÇØ ¸ðµ¨À» Á÷Á¢ ±¸ÃàÇÏ´Â ¹æ¹ý
¡á °á°ú¸¦ ºÐ¼®ÇÏ°í ¸ñÀû¿¡ ¸Â°Ô²û ¸ðµ¨À» Æ©´×ÇÏ´Â ¹æ¹ý
¡á ¸Ó½Å ·¯´×À» À§ÇØ ÇÊ¿äÇÑ Åë°èÇÐ °³³ä ÀÌÇØ
¡á ÁöµµÇнÀ°ú µö·¯´× ºñÁöµµÇнÀ ¸ðµ¨¿¡ ÇÊ¿äÇÑ Çʼö ±âÃÊ Áö½Ä
¡á °­È­ÇнÀ°ú ÀΰøÁö´É ÀÀ¿ëºÐ¾ß


¡Ú ÀÌ Ã¥ÀÇ ´ë»ó µ¶ÀÚ ¡Ú

ÀÌ Ã¥Àº ¸Ó½Å ·¯´×À» ½Ã½ºÅÛ¿¡ ±¸ÇöÇÏ·Á´Â »ç¶÷À̶ó¸é Åë°èÇÐ Áö½ÄÀÇ À¯¹«¿Í »ó°ü¾øÀÌ ÀÐÀ» ¼ö ÀÖ´Ù. R°ú ÆÄÀ̽ã ÇÁ·Î±×·¡¹Ö¿¡ °üÇÑ »çÀü Áö½ÄÀº ¸¹Àº µµ¿òÀÌ µÈ´Ù.

¡Ú ÀÌ Ã¥ÀÇ ±¸¼º ¡Ú

1Àå, ¡®Åë°è·ÎºÎÅÍ ¸Ó½Å ·¯´×À¸·ÎÀÇ ¿©Ç࡯¿¡¼­´Â Åë°è¿Í ¸Ó½Å ·¯´×ÀÇ ±âÃÊ ¹× ±âº» ¿ä¼Ò¸¦ ¼Ò°³ÇÑ´Ù. ¸ðµç ±âÃÊ Áö½ÄÀº Àüü Àå¿¡ °ÉÃÄ ÆÄÀ̽ã°ú R Äڵ带 ÅëÇØ ¼³¸íÇÑ´Ù.
2Àå, ¡®Åë°èÇаú ¸Ó½Å ·¯´×ÀÇ À¯»çÁ¡¡¯¿¡¼­´Â ¼±Çü ȸ±Í¿Í ¶ó¼Ò/¸®Áö ȸ±Í ¿¹Á¦¸¦ ÅëÇØ Åë°è ¸ðµ¨¸µ°ú ¸Ó½Å ·¯´× »çÀÌÀÇ Â÷ÀÌÁ¡°ú À¯»çÁ¡À» ºñ±³Çغ»´Ù.
3Àå, ¡®·ÎÁö½ºÆ½ ȸ±Í¿Í ·£´ý Æ÷·¹½ºÆ®¡¯¿¡¼­´Â ºÐ·ù ¿¹Á¦¸¦ ÅëÇØ ·ÎÁö½ºÆ½ ȸ±Í¿Í ·£´ý Æ÷·¹½ºÆ®ÀÇ ¼¼ºÎ ´Ü°è¸¦ »ó¼¼È÷ ¼³¸íÇϸ鼭 ºñ±³ÇÑ´Ù. ÀÌ ÀåÀÌ ³¡³¯ ¶§Âë¿¡´Â Åë°èÇаú ¸Ó½Å ·¯´× µÎ ÁÖ·ù Çй®¿¡ °üÇÑ Å« ±×¸²À» ±×¸± ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀÌ´Ù.
4Àå, ¡®Æ®¸® ±â¹Ý ¸Ó½Å ·¯´× ¸ðµ¨¡¯¿¡¼­´Â ½ÇÁ¦ Çö¾÷¿¡¼­ ¸¹ÀÌ »ç¿ëµÇ°í ÀÖ´Â ´Ù¾çÇÑ Æ®¸® ±â¹Ý ¸Ó½Å ·¯´× ¸ðµ¨À» ¾Ë¾Æº»´Ù. HR Åð»çÀÚ µ¥ÀÌÅÍ ¿¹Á¦¸¦ ÅëÇØ ÀÇ»ç°áÁ¤ Æ®¸®(decision trees), ¹è±ë(bagging), ·£´ý Æ÷·¹½ºÆ®(random forest), ¿¡ÀÌ´Ù ºÎ½ºÆ®(AdaBoost), ±â¿ï±â ºÎ½ºÆÃ(gradient boosting), XGºÎ½ºÆ®X(GBoost)¸¦ ÆÄÀ̽ã°ú R ¾ð¾î¸¦ »ç¿ëÇØ ¹è¿î´Ù.
5Àå, ¡®K-ÃÖ±ÙÁ¢ ÀÌ¿ô°ú ³ªÀÌºê º£ÀÌÁ¿¡¼­´Â °£´ÜÇÑ ¸Ó½Å ·¯´× ±â¹ýÀÎ k-ÃÖ±ÙÁ¢ ÀÌ¿ôÀ» À¯¹æ¾Ï µ¥ÀÌÅÍ¿Í ÇÔ²² ¼³¸íÇÑ´Ù. ³ªÀÌºê º£ÀÌÁî ¸ðµ¨Àº ´Ù¾çÇÑ ÀÚ¿¬¾î Àüó¸® ±â¼ú, ¸Þ½ÃÁö ºÐ·ù ¿¹Á¦¿Í ÇÔ²² ¼³¸íÇÑ´Ù.
6Àå, ¡®¼­Æ÷Æ® º¤ÅÍ ¸Ó½Å°ú ½Å°æ¸Á¡¯¿¡¼­´Â ¼­Æ÷Æ® º¤ÅÍ ¸Ó½Å°ú °ü·ÃÇÑ ´Ù¾çÇÑ ±â´É¿¡ °üÇØ ±â¼úÇÏ°í Ä¿³Î ÇÔ¼ö »ç¿ë¹ýÀ» ¾Ë¾Æº»´Ù. ±×·± ´ÙÀ½, ½Å°æ¸ÁÀ» ¼Ò°³ÇÏ°í µö·¯´×ÀÇ ±âÃÊ¿¡ °üÇÑ ¸ðµç °ÍÀ» ´Ù·é´Ù.
7Àå, ¡®Ãßõ ¿£Áø¡¯¿¡¼­´Â »ç¿ëÀÚ-»ç¿ëÀÚ À¯»çµµ Çà·Ä·ÎºÎÅÍ Ã£¾Æ³½ ¡®À¯»çÇÑ »ç¶÷¡¯ÀÇ Á¤º¸¿¡¼­ ¡®À¯»çÇÑ ¿µÈ­¡¯¸¦ ã´Â ¹æ¹ýÀ» ¾Ë¾Æº»´Ù. µÎ ¹ø° Àý¿¡¼­´Â ÄÚ»çÀÎ À¯»çµµ(cosine similarity)¸¦ °è»êÇÑ ÈÄ ¿µÈ­-¿µÈ­ À¯»çµµ Çà·ÄÀ» ±¸¼ºÇØ Ãßõ ½Ã½ºÅÛÀ» Á÷Á¢ ¸¸µé¾îº»´Ù. ¸¶Áö¸·À¸·Î ÃÖÁ¾ ÃßõÀ» À§ÇØ »ç¿ëÀÚ¿Í ¿µÈ­ °£¿¡ ±³´ë ÃÖ¼Ò Àڽ¹ýÀ» È°¿ëÇÑ Çù¾÷ ÇÊÅ͸µ(collaborative filtering) ±â¼úÀ» »ç¿ëÇÑ´Ù.
8Àå, ¡®ºñÁöµµÇнÀ¡¯¿¡¼­´Â K-Æò±Õ ±ºÁýÈ­(k-means clustering), ÁÖ¼ººÐ ºÐ¼®(principal component analysis), ƯÀÌ°ª ºÐÇØ(singular value decomposition), µö·¯´× ±â¹ÝÀÇ µö ¿ÀÅä ÀÎÄÚ´õ(deep auto encoders) °°Àº ´Ù¾çÇÑ ±â¼úÀ» ¼Ò°³ÇÑ´Ù. ¸¶Áö¸· ºÎºÐ¿¡¼­´Â µö ¿ÀÅä ÀÎÄÚ´õ°¡ ÀüÅëÀûÀÎ PCA±â¹ý°ú ºñ±³ÇßÀ» ¶§ °®°í ÀÖ´Â ÀåÁ¡À» ¾Ë¾Æº»´Ù.
9Àå, ¡®°­È­ÇнÀ¡¯¿¡¼­´Â ¿¡ÇÇ¼Òµå »óŸ¦ ÅëÇØ ÃÖÀû °æ·Î¸¦ ÇнÀÇÏ´Â ¸¶¸£ÄÚÇÁ °áÁ¤ ÇÁ·Î¼¼½º (Markov decision process), µ¿Àû ÇÁ·Î±×·¡¹Ö(dynamic programming), ¸óÅ×Ä«¸¦·Î ±â¹ý(Monte Carlo methods), ½Ã°£Â÷ ÇнÀ(temporal difference learning)°ú °°Àº ¿ÏÀü Ž»ö ±â¹ý(exhaustive techniques)¿¡ °üÇØ ¾Ë¾Æº»´Ù.
¸¶Áö¸·¿¡´Â ¸Ó½Å ·¯´×°ú °­È­ÇнÀÀ» »ç¿ëÇÑ ÁÁÀº ÀÀ¿ë »ç·Ê ¸î °¡Áö¸¦ ¼Ò°³ÇÑ´Ù.

¸ñÂ÷

1Àå. Åë°èÇп¡¼­ ¸Ó½Å ·¯´×À¸·ÎÀÇ ¿©Çà

__¸ðµ¨ ±¸Ãà°ú °ËÁõÀ» À§ÇÑ Åë°è ¿ë¾î
____¸Ó½Å ·¯´×
____Åë°è ¸ðµ¨¸µ°ú ¸Ó½Å ·¯´×ÀÇ ÁÖ¿ä Â÷ÀÌÁ¡
____¸Ó½Å ·¯´× ¸ðµ¨ °³¹ß°ú ¹èÄ¡¸¦ À§ÇÑ ´Ü°è
____Åë°èÇÐ ±âÃÊ ¹× ¸ðµ¨ ±¸Ãà°ú °ËÁõ¿¡ °ü·ÃµÈ ¿ë¾î
____ÆíÇâ°ú ºÐ»êÀÇ Æ®·¹ÀÌµå ¿ÀÇÁ
____ÈÆ·Ã µ¥ÀÌÅÍ¿Í Å×½ºÆ® µ¥ÀÌÅÍ
__¸ðµ¨ ±¸Ãà°ú °ËÁõÀ» À§ÇÑ ¸Ó½Å ·¯´× ¿ë¾î
____¼±Çü ȸ±Í vs ±â¿ï±â ÇÏ°­¹ý
____¸Ó½Å ·¯´× ¼Õ½Ç
____¸Ó½Å ·¯´× ¸ðµ¨ Æ©´×À» ¸ØÃß´Â ½ÃÁ¡
____ÈÆ·Ã, °ËÁõ, Å×½ºÆ® µ¥ÀÌÅÍ
____±³Â÷ °ËÁõ
____±×¸®µå °Ë»ö
__¸Ó½Å ·¯´× ¸ðµ¨ °³°ü
__¿ä¾à


2Àå. Åë°èÇаú ¸Ó½Å ·¯´×ÀÇ À¯»çÁ¡

__ȸ±Í¿Í ¸Ó½Å ·¯´× ¸ðµ¨ÀÇ ºñ±³
__¸Ó½Å ·¯´× ¸ðµ¨ÀÇ º¸»ó ¿äÀεé
____¼±Çü ȸ±ÍÀÇ °¡Á¤µé
____¼±Çü ȸ±Í ¸ðµ¨¸µ¿¡ Àû¿ëµÈ ´Ü°èµé
____±âº» ¿ø¸®·Î ÇØ°áÇÏ´Â °£´ÜÇÑ ¼±Çü ȸ±Í ¿¹Á¦
____¿ÍÀÎ Ç°Áú µ¥ÀÌÅ͸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ´Ü¼ø ¼±Çü ȸ±Í ¿¹Á¦
____´ÙÁß ¼±Çü ȸ±Í ¿¹Á¦ - ¸ðµ¨ ±¸ÃàÀ» À§ÇÑ ´Ü°èº° ±â¹ý
________ÈÄÁø Á¦°Å¹ý°ú ÀüÁø ¼±Åùý
__¸Ó½Å ·¯´× ¸ðµ¨ - ¸®Áö¿Í ¶ó¼Ò ȸ±Í
____¸®Áö ȸ±Í ºÐ¼® ¸Ó½Å ·¯´× ¿¹
____¶ó¼Ò ȸ±Í ºÐ¼® ¸Ó½Å ·¯´× ¸ðµ¨
____¼±Çü ȸ±Í¿Í ¸®Áö/¶ó¼Ò ȸ±ÍÀÇ ¸Å°³º¯¼ö Á¤±ÔÈ­
__¿ä¾à


3Àå. ·ÎÁö½ºÆ½ ȸ±Í vs ·£´ý Æ÷·¹½ºÆ®

__ÃÖ´ë ¿ìµµ ÃßÁ¤
__·ÎÁö½ºÆ½ ȸ±Í - ¼Ò°³ ¹× ÀåÁ¡
____·ÎÁö½ºÆ½ ȸ±Í¿¡¼­ »ç¿ëµÇ´Â ¿ë¾î
____·ÎÁö½ºÆ½ ȸ±Í ¸ðµ¨¸µÀÇ Àû¿ë ´Ü°è
____µ¶ÀÏ ½Å¿ë µ¥ÀÌÅ͸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ·ÎÁö½ºÆ½ ȸ±Í ¿¹
__·£´ý Æ÷·¹½ºÆ®
____µ¶ÀÏ ½Å¿ë µ¥ÀÌÅ͸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ·£´ý Æ÷·¹½ºÆ® ¿¹
________·£´ý Æ÷·¹½ºÆ®¿¡¼­ÀÇ ±×¸®µå °Ë»ö
__º¯¼ö Áß¿äµµ ±×·¡ÇÁ
__·ÎÁö½ºÆ½ ȸ±Í¿Í ·£´ý Æ÷·¹½ºÆ® ºñ±³
__¿ä¾à


4Àå. Æ®¸® ±â¹Ý ¸Ó½Å ·¯´× ¸ðµ¨
__°áÁ¤ Æ®¸® ºÐ·ù±â ¼Ò°³
____°áÁ¤ Æ®¸®¿¡ »ç¿ëµÇ´Â ¿ë¾îµé
____±âº» ¿ø¸®·Î º» °áÁ¤ Æ®¸®ÀÇ ÀÛµ¿ ¿ø¸®
__·ÎÁö½ºÆ½ ȸ±Í¿Í °áÁ¤ Æ®¸® ºñ±³
__´Ù¾çÇÑ ¸ðµ¨ Çü½Ä °£ÀÇ ¿ÀÂ÷Ç× ºñ±³
__ÀÌ»óÀûÀÎ ¿µ¿ªÀ¸·Î °¡´Â °³¼±Ã¥
__HR ÅðÁ÷À² µ¥ÀÌÅÍ ¿¹Á¦
__ÀÇ»ç°áÁ¤ Æ®¸®(DT) ºÐ·ù±â
__Æ®¸® ºÐ·ù±âÀÇ °¡Áß°ª Æ©´×
__¹è±ë ºÐ·ù±â
__·£´ý Æ÷·¹½ºÆ® ºÐ·ù±â
__·£´ý Æ÷·¹½ºÆ® - ±×¸®µå °Ë»ö
__¿¡ÀÌ´Ù ºÎ½ºÆ® ºÐ·ù±â
__±â¿ï±â ºÎ½ºÆà ºÐ·ù±â
__¿¡ÀÌ´Ù ºÎ½ºÆðú ±â¿ï±â ºÎ½ºÆÃÀÇ ºñ±³
__±Ø´Ü ±â¿ï±â ºÎ½ºÆà - XG ºÎ½ºÆ® ºÐ·ù±â
__¾Ó»óºíµéÀÇ ¾Ó»óºí - ¸ðµ¨ ½ºÅÂÅ·
__¼­·Î ´Ù¸¥ ºÐ·ù±â ÇüÅ °£ÀÇ ¾Ó»óºíµéÀÇ ¾Ó»óºí
__µ¿ÀÏ Çü½Ä ºÐ·ù±â¸¦ »ç¿ëÇÑ ºÎÆ®½ºÆ®·¦ Ç¥º»À» ÅëÇÑ ¾Ó»óºíµéÀÇ ¾Ó»óºí
__¿ä¾à


5Àå. K-ÃÖ±ÙÁ¢ ÀÌ¿ô°ú ³ªÀÌºê º£ÀÌÁî

__K-ÃÖ±ÙÁ¢ ÀÌ¿ô
____KNNÅõÇ¥ ¿¹Á¦
____Â÷¿øÀÇ ÀúÁÖ
________Â÷¿øÀÇ ÀúÁÖ 1Â÷, 2Â÷, 3Â÷¿ø ¿¹Á¦
__À§½ºÄܽŠÀ¯¹æ¾Ï Áø´Ü µ¥ÀÌÅ͸¦ ÀÌ¿ëÇÑ KNN ºÐ·ù±â
__KNNºÐ·ù±â¿¡¼­ K °ª Æ©´×
__³ªÀÌºê º£ÀÌÁî
__È®·ü ±âÃÊ
____°áÇÕ È®·ü
__Á¶°ÇºÎ È®·ü°ú º£ÀÌÁî Á¤¸®ÀÇ ÀÌÇØ
__³ªÀÌºê º£ÀÌÁî ºÐ·ù±â
__¶óÇÃ¶ó½º °è»ê
__³ªÀÌºê º£ÀÌÁî SMS ½ºÆÔ ºÐ·ù ¿¹
__¿ä¾à


6Àå. ¼­Æ÷Æ® º¤ÅÍ ¸Ó½Å°ú ½Å°æ¸Á

__SVM µ¿ÀÛ ¿ø¸®
____ÃÖ´ë ¸¶Áø ºÐ·ù±â
____¼­Æ÷Æ® º¤ÅÍ ºÐ·ù±â
____¼­Æ÷Æ® º¤ÅÍ ¸Ó½Å
__Ä¿³Î ÇÔ¼ö
__SVM ´ÙÁß ·¹ÀÌºí ºÐ·ù±â¸¦ »ç¿ëÇÑ ¹®ÀÚ ÀÎ½Ä ¿¹Á¦
____ÃÖ´ë ¸¶Áø ºÐ·ù±â - ¼±Çü Ä¿³Î
____´ÙÇ× Ä¿³Î
____RBF Ä¿³Î
__Àΰø ½Å°æ¸Á
__È°¼º ÇÔ¼ö
__¼øÀüÆÄ¿Í ¿ªÀüÆÄ
__½Å°æ¸ÁÀÇ ÃÖÀûÈ­
____È®·ü °æ»ç ÇÏ°­¹ý(SGD)
____¸ð¸àÅÒ
____NAG
____¿¡ÀÌ´Ù ±×·¡µå
____¿¡ÀÌ´Ù µ¨Å¸
____RMSÇÁ¶ø
____ÀûÀÀ ¸ð¸àÆ® °è»ê - Adam
____L-BFGS ÃÖÀûÈ­ ¾Ë°í¸®Áò
__½Å°æ¸Á¿¡¼­ÀÇ µå·Ó¾Æ¿ô
__scikit-learnÀ» »ç¿ëÇØ Çʱâü ¼ýÀÚ ÀνĿ¡ Àû¿ëÇÑ ANN ºÐ·ù±â
__µö·¯´× ¼Ò°³
____ÇØ°á ±â¹ý
____µö·¯´× ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î
____Çʱâü ¼ýÀÚ ÀνÄÀ» À§ÇØ Äɶ󽺸¦ »ç¿ëÇÑ µö ½Å°æ¸Á ºÐ·ù±â
__¿ä¾à


7Àå. Ãßõ ¿£Áø

__³»¿ë ±â¹Ý ÇÊÅ͸µ
____ÄÚ»çÀÎ À¯»çµµ
__Çù¾÷ ÇÊÅ͸µ
____³»¿ë ±â¹Ý ÇÊÅ͸µ ´ëºñ Çù¾÷ ÇÊÅ͸µÀÇ ÀåÁ¡
____Çù¾÷ ÇÊÅ͸µÀ» À§ÇÑ ±³´ë ÃÖ¼Ò Àڽ¹ý¿¡ ÀÇÇÑ Çà·Ä Àμö ºÐÇØ
__Ãßõ ¿£Áø ¸ðµ¨ÀÇ Æò°¡
____±×¸®µå °Ë»öÀ» »ç¿ëÇÑ Ãßõ ¿£ÁøÀÇ ÃʸŰ³º¯¼ö ¼±ÅÃ
____¹«ºñ·»Áî µ¥ÀÌÅÍ¿¡ Àû¿ëÇÑ Ãßõ ¿£Áø
________»ç¿ëÀÚ-»ç¿ëÀÚ À¯»çµµ Çà·Ä
________¿µÈ­-¿µÈ­ À¯»çµµ Çà·Ä
________ALS¸¦ »ç¿ëÇÑ Çù¾÷ ÇÊÅ͸µ
________Çù¾÷ ÇÊÅ͸µ¿¡¼­ÀÇ ±×¸®µå °Ë»ö
__¿ä¾à


8Àå. ºñÁöµµÇнÀ

__K-Æò±Õ ±ºÁýÈ­
____K-Æò±Õ ±ºÁýÈ­ ±âº» ÀÛµ¿ ¿ø¸®362
____ÃÖÀû Ŭ·¯½ºÅÍ °³¼ö¿Í Ŭ·¯½ºÅÍ Æò°¡
________¿¤º¸ ±â¹ý
____º×²É µ¥ÀÌÅÍ ¿¹Á¦¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ K-Æò±Õ ±ºÁýÈ­
__ÁÖ¼ººÐ ºÐ¼® - PCA
____±âº» ¿ø¸®·Î º» PCAÀÛµ¿ ±â¹ý
____scikit-learn¸¦ È°¿ëÇÑ Çʱâü ¼ýÀÚ ÀνĿ¡ PCAÀû¿ë
__ƯÀÌÁ¡ ºÐÇØ - SVD
________scikit-learn¸¦ »ç¿ëÇÑ Çʱâü ¼ýÀÚ¿¡ SVDÀû¿ë
__µö ¿ÀÅä ÀÎÄÚ´õ
__ÀÎÄÚ´õ-µðÄÚ´õ ±¸Á¶¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ¸ðµ¨ ±¸Ãà ±â¹ý
__Äɶ󽺸¦ ÀÌ¿ëÇÑ Çʱâü ¼ýÀÚ ÀνĿ¡ µö ¿ÀÅä ÀÎÄÚ´õ Àû¿ë
__¿ä¾à


9Àå. °­È­ÇнÀ

__°­È­ÇнÀ ¼Ò°³
__Áöµµ?ºñÁöµµ?°­È­ÇнÀÀÇ »ó¼¼ ºñ±³
__°­È­ÇнÀÀÇ Æ¯¼º
__°­È­ÇнÀ ±âÃÊ
____¹üÁÖ 1 - °¡Ä¡ ±â¹Ý
____¹üÁÖ 2 - Á¤Ã¥ ±â¹Ý
____¹üÁÖ 3 - ¾×ÅÍ Å©¸®Æ½
____¹üÁÖ 4 - ºñ¸ðµ¨ ±â¹Ý
____¹üÁÖ 5 - ¸ðµ¨ ±â¹Ý
____¼øÂ÷Àû ÀÇ»ç°áÁ¤ÀÇ ±âº» ¹üÁÖ
__¸¶¸£ÄÚÇÁ °áÁ¤ ÇÁ·Î¼¼½º¿Í º§¸¸ ¹æÁ¤½Ä
__µ¿Àû ÇÁ·Î±×·¡¹Ö
____µ¿Àû ÇÁ·Î±×·¡¹ÖÀ¸·Î ÃÖÀû Á¤Ã¥À» °è»êÇÏ´Â ¾Ë°í¸®Áò
__ÆÄÀ̽ãÀ¸·Î °ÝÀÚ ¼¼»ó¿¡ °¡Ä¡¿Í Á¤Ã¥ ¹Ýº¹ ¾Ë°í¸®Áò ±¸Çö
__¸óÅ×Ä«¸¦·Î ±â¹ý
____µ¿Àû ÇÁ·Î±×·¡¹Ö°ú ¸óÅ×Ä«¸¦·Î ±â¹ýÀÇ ºñ±³
____DP±â¹ý ´ëºñ MC±â¹ýÀÇ ÇÙ½É ¿ìÀ§Á¡
____¸óÅ×Ä«¸¦·Î ¿¹Ãø
____±×¸®µå ¹®Á¦¿¡ Àû¿ëÇÑ ¸óÅ×Ä«¸¦·Î ¿¹ÃøÀÇ ÀûÇÕ¼º
____ÆÄÀ̽ãÀ» »ç¿ëÇØ ºí·¢Àè °ÔÀÓÀ» ¸óÅ×Ä«¸¦·Î ±â¹ýÀ¸·Î ¸ðµ¨¸µ
__½Ã°£Â÷ ÇнÀ
____¸óÅ×Ä«¸¦·Î ±â¹ý°ú ½Ã°£Â÷ ÇнÀÀÇ ºñ±³
____TD ¿¹Ãø
____TD ÇнÀÀ» À§ÇÑ È¸»ç±îÁö ¿îÀü ¿¹Á¦
____SARSA ¿Â-Æú¸®½Ã TD Á¦¾î
__Q-·¯´× ¿ÀÇÁ-Æú¸®½Ã TD Á¦¾î
__Àýº® °È±â ¿¹Á¦¿¡ Àû¿ëÇÑ ¿Â-Æú¸®½Ã¿Í ¿ÀÇÁ-Æú¸®½Ã TD Á¦¾î
__¸Ó½Å ·¯´×°ú µö·¯´×À» ÅëÇÕÇÑ °­È­ÇнÀÀÇ ÀÀ¿ë
____ÀÚÀ² ¿îÇà Á¦¾î - ÀÚÀ² ÁÖÇà Â÷·®
____±¸±Û µö¸¶ÀεåÀÇ ¾ËÆÄ°í
____·Îº¿ Ã౸
__Âü°í¹®Çå
__¿ä¾à

ÀúÀÚ¼Ò°³

ÇÁ¶óž ´Ü°ÔƼ [Àú] ½ÅÀ۾˸² SMS½Åû
»ý³â¿ùÀÏ -

ÇØ´çÀÛ°¡¿¡ ´ëÇÑ ¼Ò°³°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.

À̺´¿í [¿ª] ½ÅÀ۾˸² SMS½Åû
»ý³â¿ùÀÏ -

¼­¿ï°úÇÐÁ¾ÇÕ´ëÇб³ µðÁöÅбÝÀ¶ ÁÖÀÓ±³¼ö´Ù. Çѱ¹°úÇбâ¼ú¿ø(KAIST) °âÁ÷±³¼öÀÌÀÚ Çѱ¹±ÝÀ¶¿¬¼ö¿ø °âÀÓ±³¼ö¸¦ Çß´Ù. °øÁö´É¿¬±¸¿ø(AIRI) ºÎ»çÀåÀÌ´Ù. ±ÝÀ¶À§¿øȸ ±ÝÀ¶±ÔÁ¦Çõ½ÅȸÀÇ À§¿ø, ±ÝÀ¶À§¿øȸ ¹ý·ÉÇؼ®½ÉÀÇÀ§¿øȸ À§¿ø, ±ÝÀ¶À§¿øȸ Àû±ØÇàÁ¤À§¿øȸ À§¿ø, ±ÝÀ¶À§¿øȸ °¡»óÀÚ»ê ÀÚ¹®À§¿ø, ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿øÀÇ ¡°Æ¯±Ý¹ý ÈļÓÁ¶Ä¡¸¦ À§ÇÑ TF¡± À§¿øÀÌ´Ù. Çѱ¹»ê¾÷±â¼úÁøÈï¿ø(KIAT) ¡®±ÔÁ¦ÀÚÀ¯Æ¯±¸ ºÐ°úÀ§¿øȸ¡¯ À§¿ø°ú °ú±âÁ¤ÅëºÎ ¿ìÁ¤»ç¾÷º»ºÎ Á¤º¸¼¾ÅÍ ³×Æ®¿öÅ© & ºí·ÏüÀÎ ÀÚ¹®À§¿øÀ» Çß´Ù. Àü BNP Æĸ®¹Ù Ä«µðÇÁ Àü¹«, Àü LGÀüÀÚ ¿¬±¸¿øÀÌ´Ù. Çѱ¹°úÇбâ¼ú¿ø(KAIST) Àü»ê

ÆîÃ帱â

ÀÌ »óÇ°ÀÇ ½Ã¸®Áî

(ÃÑ 254±Ç / ÇöÀ籸¸Å °¡´Éµµ¼­ 0±Ç)

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