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구글 클라우드 플랫폼상의 데이터 과학 : 실시간 데이터 파이프라인 구현: 입수부터 머신 러닝까지
데이터 과학 시리즈(에이콘)1 ㅣ 발리아파 락쉬마난, 이준호 ㅣ 에이콘출판 ㅣ Data Science on the Google Cloud Platform
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40,000원
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36,000원 (10% ↓, 4,000원 ↓)
  • 발행일
2019년 11월 29일
  • 페이지수/크기/무게
576page/188*234*34/1039g
  • ISBN
9791161753737/1161753737
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  • 시리즈 도서
데이터 과학 시리즈(에이콘)(총79건)
컴퓨터 비전을 위한 다중 시점 기하학 2/e : 카메라를 위한 수학     58,500원 (10%↓)
컴퓨터 비전 5/e : 원리, 알고리듬, 응용     76,500원 (10%↓)
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%↓)
  • 상세정보
  • 구글 클라우드 플랫폼(GCP)상에서 실제 문제에 정교한 통계 및 머신 러닝 방법론을 쉽게 적용하는 방법을 알려주는 책이다. 데이터 과학 분야에 입문하는 개발자는 통계와 머신 러닝 방법론, GCP 도구를 이용해 엔드 투 엔드 파이프라인을 구현하는 방법을 실습할 수 있다. 전체 과정을 따라 가면 다양한 데이터 과학 접근법을 사용한 비즈니스 의사 결정 사례를 구축할 수 있을 것이다.
  • ★ 이 책에서 다루는 내용 ★ ■ 앱 엔진 애플리케이션을 이용한 자동화되고 스케줄된 데이터 입수 ■ 구글 데이터 스튜디오에서의 대시보드 생성과 구성 ■ 스트리밍 분석을 수행하기 위한 실시간 분석 파이프라인 구축 ■ 구글 빅쿼리를 이용한 대화형 데이터 탐색 수행 ■ 클라우드 데이터프록 클러스터상에서 베이지안 모델 생성 ■ 스파크를 이용한 로지스틱 회기 머신 러닝 모델 구축 ■ 클라우드 데이터프록 파이프라인으로 시간-집계 피처 계산 ■ 텐서플로를 이용한 고성능 예측 모델 생성 ■ 배치 및 실시간 파이프라인으로부터 일반인이 접근할 수 있도록 마이크로서비스 모델 배포와 사용 ★ 이 책의 대상 독자 ★ 데이터 분석을 하는 독자 모두에게 적합한 책이다. 여러분은 시스템 프로그래머, 데이터 과학자, 데이터 엔지니어, 데이터베이스 관리자 또는 데이터 분석가일 것이다. 오늘날은 역할이 더 세분화될 수도 있지만(데이터 분석만 하든지, 모델 작성만 하든지, 데브옵스만 수행할 것이다), 업무 영역을 조금 늘리고 싶을 것이다. 데이터 과학 모델의 작성법뿐 아니라 상용 시스템에 대규모로 데이터 과학 모델을 구현하는 방법도 배우고 싶을 것이다. [옮긴이의 말] 처음 이 책을 접했을 때는 참 어려웠다. 데이터 과학과 머신 러닝을 막연하게 이해하고 있는 수준에 머물러 있어서 번역하는 데 1년 이상 소요됐다. 1년 내내 이 책의 내용을 이해하고자 소스를 배포하고 애플리케이션을 실행하고 결과를 확인하는 작업을 쉬지 않고 진행했다. 그 덕분에 적어도 머신 러닝, 딥러닝의 기초 지식은 어느 정도 이해하는 수준이 됐다. 게다가 구글 클라우드라는 특별한 클라우드 플랫폼 덕분에 하둡 같은 빅데이터 시스템을 별도로 구축하지 않고도 이 책에 나오는 모든 소스를 실행해보고 결과를 쉽게 확인할 수 있었고, 좀 더 빠르게 머신 러닝의 실체에 다가갈 수 있었다. 이제는 이해의 수준을 넘어서 사내에 구축돼 있는 빅데이터를 기반으로 본격적인 머신 러닝/딥러닝을 시도하려고 준비 중이다. 그것도 구글 클라우드 플랫폼에서 추진할 예정이다. 하둡 클러스터 등을 구축할 필요도 없고 데이터를 샤딩 처리하는 등의 수고도 필요 없기 때문이다. 게다가 타사 클라우드 대비 비용이 저렴하기까지 하다. 이 책을 접하기 전에 유튜브나 다른 책을 통해 머신 러닝/딥러닝의 기초적인 사항은 파악하길 바란다. 기초 지식 없이 내용을 접하면 정말 어려울 것이기 때문이다. 최근에 이 책의 주제로 사내에서 세미나를 진행했다. 물론 다수의 청중이 머신 러닝/딥러닝에 이해도가 거의 없는 상태였다. 머신 러닝/딥러닝이 워낙 뜨거운 주제인 관계로 관심은 많았지만 내용을 이해하는 사람은 전체의 5%도 안됐다. 주로 나온 반응은 “신기하다”, “무슨 얘기인지 하나도 모르겠다”, “머신 러닝 절차는 왜 이런 식인지 잘 모르겠다” 등이었다. 따라서 이 책을 읽기 전에 머신 러닝의 기초가 없다면 꼭 사전 공부를 하기를 간곡히 당부 드린다. 끝으로 이제 머신 러닝/딥러닝은 데이터 과학자만 할 수 있는 특화된 분야가 아니라고 생각한다. 적어도 데이터에 대한 통찰력이 있다면 누구나 할 수 있는 분야다. 또한 머신 러닝을 쉽게 실행할 수 있는 클라우드 플랫폼이 계속 나오고 있어서 누구든지 배우고자 한다면 어렵지 않게 실행을 해볼 수 있는 환경이 됐다. 여러분을 이 경이롭고 흥미로운 세계로 초청한다. 꼭 동참해 소기의 성과를 이루기 바란다.
  • 지은이 소개 감사의 말 옮긴이 소개 옮긴이의 말 들어가며 1장. 데이터에 기반을 둔 의사 결정 __많은 유사한 의사 결정 __데이터 엔지니어의 역할 __클라우드는 데이터 엔지니어를 능력자로 만든다. __클라우드는 데이터 과학을 급속도로 변화시킨다 __사례 연구로 확고한 사실을 얻을 수 있다 __확률론적 결정 __데이터와 도구 ____코드로 시작 __요약 2장. 클라우드에 데이터 입수 __항공사 정시 도착 데이터 ____알 수 있어야 함 ____학습-제공 간 왜곡 ____다운로드 절차 ____데이터셋 속성 __데이터를 한곳에 저장하지 않는 이유 ____수직 확장 ____수평 확장 ____콜로수스와 주피터에 함께하는 데이터 __데이터 입수 ____웹 양식 리버스 엔지니어링 ____데이터셋 다운로드 ____탐색 및 정리 ____구글 클라우드 스토리지에 데이터 업로드 __월주기로 다운로드 스케줄링 ____파이썬으로 입수 ____플라스크 웹 애플리케이션 ____앱 앤진 실행 ____URL 보호 ____크론 작업 스케줄링 __요약 __코드 휴게소 3장. 혁신적인 대시보드 생성 __대시보드로 모델 설명 __대시보드를 먼저 만들어야 하는 이유 __정확성, 정직성 및 ...
  • 발리아파 락쉬마난 [저]
  • 구글 클라우드의 데이터와 머신 러닝 전문 서비스에 대한 기술 책임자다. 머신 러닝을 민주화해서 어느 곳에서 어느 사용자가 사용하든 하드웨어를 많이 갖고 있지 않아도, 통계나 프로그래밍을 깊이 있게 알지 못해도 구글의 놀라운 인프라를 사용할 수 있게 돕는다. 구글에서 근무하기 전에는 클라이미트 코퍼레이션(Climate Corporation)에서 데이터 과학자 팀을 이끌었고, NOAA 국립 폭풍 연구소의 연구 과학자로 혹독한 날씨의 진단 및 예측을 위한 머신 러닝 애플리케이션을 운영했다.
  • 이준호 [저]
  • 넥슨 코리아에서 클라우드 아키텍처, 데브옵스(DevOps) 문화 확산, IaC화, 빅데이터 구축 및 운영을 주도하고 있다. 넥슨에 재직하면서 2년 전 ELK를 기반으로 빅데이터 시스템을 구축해 현재 수백 테라바이트 수준의 데이터를 관리 중이다. 쌓여있는 데이터를 이용해 유의미한 정보를 추출하려고 노력했고 ELK 기반 실시간 모니터링 체제의 구성은 완료한 상태다. 그러나 실시간 모니터링 수준을 뛰어넘는 예측 시스템을 만들고자 고군분투하고 있다.
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