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실체가 손에 잡히는 딥러닝, 기초부터 실전 프로그래밍 : 기초 수학과 파이썬 코드를 따라만 하면 신기하게 이해되는
아즈마 유키나가, 최재원 ㅣ 책만 ㅣ はじめてのディ-プラ-ニング PYTHONで學ぶニュ-ラルネットワ-クとバックプロパゲ-ション
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  • 발행일
2019년 06월 18일
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364page/179*235*24/665g
  • ISBN
9791189909024/1189909022
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  • 딥러닝의 기초 지식과 수학부터 파이썬을 활용한 실전 프로그래밍 구현까지, 한 권으로 모든 것을 끝내는 딥러닝 입문자를 위한 최고의 책! 지금까지 나왔던 다른 어떤 책들과는 달리 딥러닝을 수식과 코드로서 매우 이해하기 쉽게 설명한다. 또한, 간결하고 이해하기 쉬운 예제 코드들이 하나 하나 모여 책의 마지막에 이르러 최종적으로 실전에서도 활용할 수 있는 완결된 딥러닝 코드를 완성함으로써, 독자가 성취감을 느끼며 끝까지 포기하지 않고 완독할 수 있다는 점은 이 책의 최대 강점이다. 이 책에서는 파이썬과 기초 수학부터 시작해 역전파(Backpropagation)와 컨볼루션 신경망(CNN)까지, 딥러닝의 필수 요소를 빠짐없이 자세하게 설명한다. 독자가 파이썬 프로그래밍을 직접 코딩하면서 차근차근 순서대로 공부해 나가다 보면 딥러닝의 기초를 완벽하게 습득할 수 있다.
  • [이 책의 구성] 1장 딥러닝이란 머신러닝과 인공지능, 딥러닝과의 관계에 대해 소개하며 그동안 인공지능이 걸어온 길을 간략하게 설명합니다. 저자가 뇌과학에 상당히 관심이 깊어 딥러닝을 뇌과학의 관점에서 바라보며 딥러닝과 뇌의 유사성에 대한 다양하고 흥미로운 이야기를 풀어 놓습니다. 2장 파이썬 개요 파이썬 문법과 주피터 노트북에 대한 핵심만 소개합니다. 여기서 핵심이라는 의미는 책 전체에 걸쳐 구현되는 딥러닝 코드에 필요한 사항에만 집중한다는 의미입니다. 따라서 당연히 파이썬 전체를 소개하는 책에 비해서는 다루는 범위가 좁습니다만, 책에 나오는 프로그래밍 코드를 따라가는 데 필요한 내용은 모두 설명하므로 파이썬에 익숙하지 않은 독자라도 단기 속성 과정을 배우는 것처럼 효과적입니다. 3장 딥러닝에 필요한 수학 2장과 마찬가지로 딥러닝을 이해하고 구현하는 데 필요한 핵심적인 수학만 소개합니다. 선형대수와 미분을 다루는데, 고교 과정을 이수한 독자들이라면 무리 없이 따라갈 수 있습니다. 이 부분은 눈으로만 읽지 말고 수능 공부할 때처럼 백지에 연필을 긁적여가며 수식을 따라 써 볼 것을 권장합니다. 선형대수는 파이썬 넘파이(NumPy)를 이용한 실습 코드를 제공하는데, 초보자라면 이 부분도 소홀히 하지 말고 반복적으로 연습하기 바랍니다. 4장 신경망 딥러닝의 배경 이론인 신경망을 소개합니다. 신경망의 원리, 뉴런(노드)으로 구성된 층(layer)의 연결 관계, 순전파와 역전파, 가중치와 편향(바이어스), 활성화 함수 등의 핵심 내용을 친절한 코드와 함께 설명합니다. 특히 신경망에서 가중치와 편향의 역할과 영향력을 실제 코드로 보여주는 부분은 매우 인상적입니다. 5장 역전파 역전파(Backpropagation)는 신경망에서 출력 결과와 실제 값의 오차를 줄여나가는 과정입니다. 이 과정에서 필요한 경사 하강법과 아다그라드(Adagrad), 아담(Adam)과 같은 다양한 최적화 알고리즘을 수식과 코드를 이용해 설명합니다. 6장 딥러닝 구현 딥(deep)이라는 단어 그대로 신경망에 층을 많이 쌓아 데이터를 깊이 학습하는 것이 딥러닝입니다. 이렇게 층을 많이 쌓으면 신경망의 성능이 좋아지지만 과적합, 기울기 소실과 같은 여러 문제도 발생합니다. 이런 문제들을 유명한 붓꽃(Iris) 데이터를 통해 실제로 해결하는 과정을 코드로 제시하기 때문에 직관적으로 이해하기 쉽습니다. 7장 컨볼루션 신경망(CNN) 이 책의 최종 목표지점입니다. 딥러닝이 혜성처럼 등장한 것도 이미지 인식 대회였듯이 이미지 분류 작업에서 딥러닝은 탁월한 성과를 내고 있습니다. 7장에서는 앞에서 배웠던 모든 내용을 다 활용하고, 이미지 처리에 필요한 컨볼루션, 필터, 채널, 배치사이즈까지 고려한 실용적인 프로그래밍 코드를 완성하는 단계입니다. 다른 장(章)에 비해 분량이 가장 많아 학습하는 동안 지칠 수도 있지만 모든 내용을 끈기 있게 따라가면 손글씨 숫자 이미지를 거의 정확하게 분류하는 딥러닝의 마술을 스스로 구현하고 이해하게 되며 이때까지의 고생을 한번에 보상받을 수 있을 것입니다. 8장 그 밖의 딥러닝 기술 최신 딥러닝 기술을 소개합니다. 현재 딥러닝이 어느 수준까지 발전했고 딥러닝의 미래가 어떤 모습일지 짐작할 수 있는 내용으로 채워져 있습니다. 기본 수준을 넘어서 더 높은 단계로 도약하기 위해 필요한 안내서 같은 느낌으로 매우 유익한 내용입니다. [이 책의 주요 특징] - 딥러닝 프레임워크를 사용하지 않고 딥러닝의 알고리즘을 파이썬 프로그래밍 코드로 구현 - 딥러닝을 구현하는 데 꼭 필요한...
  • [1장] 딥러닝이란 1.1 지능이란 무엇인가 1.2 인공지능(AI) 1.3 머신러닝 1.4 신경망 1.5 딥러닝 개요 1.6 인공지능과 딥러닝의 역사 __1.6.1 제1차 인공지능 전성기: 1950년대~1960년대 __1.6.2 제2차 인공지능 전성기: 1980년대~1990년대 후반 __1.6.3 제3차 인공지능 전성기: 2000년대 이후 [2장] 파이썬 개요 2.1 파이썬을 사용하는 이유 2.2 아나콘다와 주피터 노트북 활용 __2.2.1 아나콘다 다운로드 __2.2.2 아나콘다 설치 __2.2.3 주피터 노트북 실행 __2.2.4 주피터 노트북 사용 __2.2.5 노트북 종료 2.3 파이썬 문법 __2.3.1 변수와 변수형 __2.3.2 연산자 __2.3.3 리스트 __2.3.4 튜플 __2.3.5 딕셔너리 __2.3.6 if문 __2.3.7 for문 __2.3.8 while문 __2.3.9 내포 __2.3.10 함수 __2.3.11 변수의 범위 __2.3.12 클래스 2.4 넘파이 __2.4.1 넘파이 임포트 __2.4.2 넘파이 배열 __2.4.3 배열을 생성하는 다양한 함수 __2.4.4 reshape를 이용한 형태 변환 __2.4.5 배열 연산 __2.4.6 브로드캐스트 __2.4.7 원솟값에 접근 __2.4.8 슬라이싱 __2.4.9 축과 transpose 메소드 __2.4...
  • 아즈마 유키나가 [저]
  • 최재원 [저]
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