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파이썬 라이브러리를 활용한 머신러닝 : 사이킷런 핵심 개발자가 쓴 머신러닝과 데이터 과학 실무서
안드레아스 뮐러, 박해선 ㅣ 한빛미디어 ㅣ Introduction to Machine Learning with Python
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33,000원
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29,700원 (10% ↓, 3,300원 ↓)
  • 발행일
2022년 02월 25일
  • 페이지수/크기/무게
504page/184*237*22/898g
  • ISBN
9791162245279/1162245271
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  • 상세정보
  • 사이킷런 핵심 개발자에게 배우는 머신러닝 이론과 구현 현업에서 머신러닝을 연구하고 인공지능 서비스를 개발하기 위해 꼭 학위를 받을 필요는 없습니다. 사이킷런(scikit-learn)과 같은 훌륭한 머신러닝 라이브러리가 복잡하고 난해한 작업을 직관적인 인터페이스로 감싸주는 덕분이죠. 이 책에서는 사이킷런의 핵심 개발자가 복잡한 수학을 동원하지 않고 실용적으로 머신러닝을 구축하는 모든 단계를 설명합니다. 미적분, 선형대수, 확률 이론을 공부하지 않았어도 이 책을 통해 머신러닝을 활용할 수 있게 될 것입니다. ※ 본 번역개정2판은 scikit-learn 업데이트에 따라 전반적으로 내용을 갱신한 원서 4쇄를 기반으로 합니다. 오탈자를 바로잡고, 시각적 편의를 위해 풀컬러로 인쇄했습니다.
  • 실제 문제에 대한 해법을 찾는 머신러닝 기술자를 위한 본격 머신러닝 입문서 사이킷런 1.x 버전을 반영하고 구글 코랩에서 실습 가능한 번역개정2판 이 책은 머신러닝 알고리즘을 밑바닥부터 만드는 법을 다루지는 ‘않으며’, 대신 사이킷런과 다른 라이브러리에 이미 구현된 방대한 양의 모델을 사용하는 법에 집중합니다. 머신러닝과 인공지능에 대한 사전 지식이 필요 없는 입문서로, 파이썬과 사이킷런을 중심으로 머신러닝 애플리케이션을 성공적으로 만드는 모든 단계를 밟아갑니다. 여기서 소개하는 방법들은 상용 애플리케이션을 만드는 데이터 전문가는 물론 연구자와 과학자에게도 도움이 될 것입니다. 파이썬과 NumPy, matplotlib 라이브러리에 친숙하다면 이 책의 대부분을 이해할 수 있습니다. ★ 번역개정2판의 특징 본 번역개정판은 원서 4쇄를 기반으로 하며, 초판 발행 이후 알려진 오탈자를 모두 바로잡았습니다. 또한 scikit-learn 1.x 버전 릴리스에 따라 전반적으로 내용을 업데이트했습니다. 나아가 구글 코랩에서 실습이 가능하도록 전반적으로 수정했습니다. ★ 주요 내용 ● 머신러닝의 기본 개념과 응용 ● 널리 사용되는 머신러닝 알고리즘의 장점과 단점 ● 머신러닝으로 처리한 데이터를 표현하는 방법 ● 모델 평가와 매개변수 튜닝을 위한 고급 방법 ● 체인 모델과 워크플로 캡슐화를 위한 파이프라인 ● 텍스트 데이터를 다루는 기술 ● 머신러닝과 데이터 과학 기술 향상을 위한 조언
  • CHAPTER 1 소개 1.1 왜 머신러닝인가? __1.1.1 머신러닝으로 풀 수 있는 문제 __1.1.2 문제와 데이터 이해하기 1.2 왜 파이썬인가? 1.3 scikit-learn __1.3.1 scikit-learn 설치 1.4 필수 라이브러리와 도구들 __1.4.1 주피터 노트북 __1.4.2 NumPy __1.4.3 SciPy __1.4.4 matplotlib __1.4.5 pandas __1.4.6 mglearn 1.5 파이썬 2 vs. 파이썬 3 1.6 이 책에서 사용하는 소프트웨어 버전 1.7 첫 번째 애플리케이션: 붓꽃의 품종 분류 __1.7.1 데이터 적재 __1.7.2 성과 측정: 훈련 데이터와 테스트 데이터 __1.7.3 가장 먼저 할 일: 데이터 살펴보기 __1.7.4 첫 번째 머신러닝 모델: k-최근접 이웃 알고리즘 __1.7.5 예측하기 __1.7.6 모델 평가하기 1.8 요약 및 정리 CHAPTER 2 지도 학습 2.1 분류와 회귀 2.2 일반화, 과대적합, 과소적합 __2.2.1 모델 복잡도와 데이터셋 크기의 관계 2.3 지도 학습 알고리즘 __2.3.1 예제에 사용할 데이터셋 __2.3.2 k-최근접 이웃 __2.3.3 선형 모델 __2.3.4 나이브 베이즈 분류기 __2.3.5 결정 트리 __2.3.6 결정 트리의 앙상블 __2.3.7 (한국어판 부록) 배깅, 엑스트라 트리, 에이다부스트 __2.3.8 커널 서포트 벡터 머신 __2.3.9 신...
  • 안드레아스 뮐러 [저]
  • 저자 안드레아스 뮐러(Andreas C. Mueller)는 독일 본(Bonn) 대학교에서 머신러닝으로 박사 학위를 받았다. 1년간 아마존의 컴퓨터 비전 응용 부서에서 머신러닝 연구자로 일한 뒤 뉴욕 대학교의 데이터 과학 센터에 합류했고, 현재는 컬럼비아 대학교에서 ‘Applied Machine Learning’ 과목을 가르치고 있다. 지난 4년 동안 학계와 산업계에서 널리 사용하는 머신러닝 툴킷인 사이킷런의 핵심 기여자와 관리자로 활동했다. 또 잘 알려진 여러 머신러닝 패키지를 직접 만들거나 개발에 참여했다. 뮐러의 소망은 머신러닝 애플리케이션 개발의 진입 장벽을 낮추고, 수준 높은 머신러닝 알고리즘을 손쉽게 사용할 수 있는 공개 툴을 만드는 것이다.
  • 박해선 [저]
  • 기계공학을 전공했지만 졸업 후엔 줄곧 코드를 읽고 쓰는 일을 했습니다. 텐서플로 블로그(tensorflow.blog)를 운영하고 있고, 머신러닝과 딥러닝에 관한 책을 집필하고 번역하면서 소프트웨어와 과학의 경계를 흥미롭게 탐험하고 있습니다. 『혼자 공부하는 머신러닝+딥러닝』(한빛미디어, 2020), 『Do it! 딥러닝 입문』(이지스퍼블리싱, 2019)을 집필했습니다. 『머신러닝 파워드 애플리케이션』(한빛미디어, 2021), 『머신러닝 교과서 with 파이썬, 사이킷런, 텐서플로(개정 3판)』(길벗, 2021), 『파이토치로 배우는 자연어 처리』(한빛미디어, 2021), 『딥러닝 일러스트레이티드』(시그마프레스, 2021), 『GAN 인 액션』 (한빛미디어, 2020), 『핸즈온 머신러닝(2판)』(한빛미디어, 2020), 『미술관에 GAN 딥러닝』 (한빛미디어, 2019), 『파이썬을 활용한 머신러닝 쿡북』(한빛미디어, 2019), 『머신 러닝 교과서 with 파이썬, 사이킷런, 텐서플로』(길벗, 2019), 『케라스 창시자에게 배우는 딥러닝』(길벗,2018), 『핸즈온 머신러닝』(한빛미디어, 2018), 『텐서플로 첫걸음』(한빛미디어, 2016)을 우리말로 옮겼습니다.
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