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헬스케어 분석을 위한 머신러닝 : 파이썬, 주피터 노트북, 텐서플로, 케라스를 이용한 적용 사례
에이콘 데이터 과학 시리즈1 ㅣ 에듀오닉스 러닝 솔루션스, 고석범 ㅣ 에이콘출판 ㅣ Machine Learning for Healthcare Analytics Projects
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25,000원
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22,500원 (10% ↓, 2,500원 ↓)
  • 발행일
2022년 03월 31일
  • 페이지수/크기/무게
216page/188*234*20/506g
  • ISBN
9791161756233/116175623X
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에이콘 데이터 과학 시리즈(총77건)
고객 리텐션의 전략 : 데이터를 통해 고객 이탈을 막아라     36,000원 (10%↓)
데이터의 미학 : 빅데이터 기술에서 데이터 과학자까지 데이터에 관한 모든 것     31,500원 (10%↓)
The R Book(한국어판) : R로 배우는 데이터 분석 기술     49,500원 (10%↓)
빅데이터에서 천금의 기회를 캐라 : 테라데이타 최고분석책임자가 들려주는 기업 빅데이터 활용 전략     22,500원 (10%↓)
차세대 데이터 플랫폼을 지향하는 아파치 하둡 YARN     32,400원 (10%↓)
  • 상세정보
  • 의료의 미래를 생각하는 의과 대학생과 의료인들의 의료 인공지능에 대한 관심이 나날이 높아지면서 관련 주제에 대한 논의도 뜨겁다. 이 책은 실질적인 사례로 헬스케어 관련 머신러닝을 구현하는 방법을 소개한다. 각 사례는 간단하면서도 머신러닝 프로젝트를 수행하는 단계와 방법이 녹아 있다. 이 책에서 소개하는 구체적인 사례를 통해 깊이 관련 내용을 탐구할 수 있는 생각의 틈새를 마련할 수 있다. 한국어판에서는 머신러닝을 실행시키는 주요 도구인 주피터 노트북에 대한 설명도 덧붙혔다.
  • ◈ 이 책에서 다루는 내용 ◈ ◆ 판다스 데이터프레임(Pandas DataFrame) 구성 방법 설명 ◆ 환자의 데이터셋으로 발병 예측하기 ◆ 텍스트 데이터를 숫자형 데이터로 바꾸기 ◆ 히스토그램을 훈련용 데이터셋과 테스트용 데이터셋으로 나누기 ◆ 드롭아웃 정규화로 과적합 줄이는 방법 소개 ◈ 이 책의 대상 독자 ◈ 머신러닝 알고리듬을 적용해 스마트 인공지능 애플리케이션을 만들어보려는 데이터 과학자, 머신러닝 기술자, 헬스케어 전문가를 위한 책이다. 파이썬이나 다른 프로그래밍 언어의 기초 지식을 갖춘 독자를 대상으로 한다. ◈ 이 책의 구성 ◈ 1장, ‘유방암 진단’에서는 유방암 진단 프로젝트를 다룬다. 데이터를 전처리하고 데이터에 대한 이해를 높이기 위한 탐색 과정을 설명한다. 또한 히스토그램과 산점도를 만들어보면서 분포와 변수들 간의 선형 관계도 살펴본다. 테스트 매개변수를 구현하고 KNN 분류자와 SVC 모델을 만들고, 분류 보고서를 사용해 결과들을 비교해볼 것이다. 2장, ‘당뇨병 발병 예측’에서는 케라스(Keras)로 딥 신경망을 구성해볼 것이다. 사이킷런(Scikit-learn)의 그리드 탐색(Grid search)을 사용해 최적 초매개변수(hyperparameter)를 탐색하고 초매개변수를 조절해 모델을 최적화하는 방법도 배운다. 3장, ‘DNA 분류하기’에서는 대장균 염기서열이 프로모터(promotor)인지 여부를 분류해주는 머신러닝 모델을 만들어볼 것이다. 분류 알고리듬으로 모델을 만들고 학습시킨 후 분류 보고서를 사용해 모델들의 성능을 서로 비교해본다. 4장, ‘관상 동맥 질환 진단’에서는 사이킷런과 케라스를 사용한다. 판다스(Pandas)의 read_csv() 함수를 사용해 UCI 데이터 저장소에서 데이터를 임포트하고, 이것을 프로세싱한다. 데이터를 정리해 기술하는 방법을 배우고 우리가 다루는 것이 무엇인지 알아내기 위해 히스토그램을 출력해볼 것이다. 5장, ‘머신러닝을 이용한 자폐증 스크리닝’에서는 약 90%의 정확도로 자폐증을 예측하는 머신러닝을 만들어볼 것이다. 카테고리형 데이터를 처리하는 방법인 원-핫 인코딩을 설명한다. 드롭아웃 정규화로 과적합을 줄이는 방법도 소개한다. 부록에서는 역자가 추가로 작성한 내용으로, 파이썬 데이터 과학 가이드를 제공한다. 파이썬 언어 환경을 구성하는 방법과 데이터 과학에 필수적인 주피터 노트북을 중심으로 다룬다.
  • 01장. 유방암 세포 진단 __SVM, KNN 모델을 사용한 유방암 진단 __데이터 전처리와 데이터 탐색 __데이터셋 분리 __모델 학습 ____머신러닝을 사용한 예측 __요약 02장. 당뇨병 발병 예측 __딥러닝과 그리드 탐색을 사용한 당뇨병 진단 __데이터셋 소개 ____데이터 전처리 ____데이터 정규화 __케라스 모델 정의 __사이킷런을 사용한 그리드 탐색법 수행 __드롭아웃 정규화를 사용해 과적합 줄이기 __최적 초매개변수 찾기 __뉴런의 개수 최적화 __최적의 초매개변수를 사용해 예측하기 ____보너스 __요약 03장. DNA 분류하기 __DNA 염기서열 분류 ____데이터 전처리 ____DNA 염기서열 생성 ____머신러닝을 이용한 염기 서열 분류 __요약 04장. 관상 동맥 질환 진단 __데이터셋 __결측값 처리 __데이터셋 분리 __신경망 훈련 __다중 분류와 이진 분류의 비교 __요약 05장. 머신러닝을 이용한 자폐증 스크리닝 __머신러닝을 이용한 ADS 스크리닝 __데이터셋 소개 ____필요한 라이브러와 데이터 임포트 ____데이터셋 탐색 ____데이터 전처리 __데이터셋을 훈련 데이터와 테스트 데이터로 나누기 __신경망 구현 __신경망 테스트 ____드롭아웃 정규화를 사용해 과적합 해결하...
  • 에듀오닉스 러닝 솔루션스 [저]
  • 에듀오닉스 러닝 솔루션스는 고품질의 과학 기술 훈련용 콘텐츠를 제작해 배포한다. 산업계 전문가들로 구성된 우리 팀은 10여년 동안 경쟁력을 높여 왔다. 우리는 산업계와 전문가 세계에서 사용되는 방식으로 기술을 교육하는 것을 목표로 하고 있다. 우리는 모빌리티, 웹, 데이터베이스, 서버 관리 등에 이르는 기술에 대한 교육을 진행할 수 있는 전문 팀을 갖추고 있다.
  • 고석범 [저]
  • 가톨릭대학교 의과대학을 졸업하고, 서울성모병원에서 신경과 전문의 자격을 획득했다. 종합병원, 요양병원 등에서 봉직의로 근무한 경력이 있고, 시립 요양원 책임자를 맡기도 했다. 센터 관리자, 병원장 등과 같은 행정 경험을 하면서 여러 가지 의료 현장의 문제를 컴퓨터가 해결할 수 있음을 깨닫고 독학으로 컴퓨터를 공부하기 시작했다. 시간을 쪼개 R 프로그래밍 언어와 헬스케어 관련 책들을 저술하고 번역했다. 액체 생검 바이오 벤처에서 일했고, 지금은 다시 의료 현장으로 돌아와 헬스케어 ICT를 통해 의료의 질과 효율을 향상시키는 데 기여하고자 노력 중이다.
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