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모두의 딥러닝

모두의 딥러닝

(원리를 쉽게 이해하고 나만의 딥러닝 모델을 만들 수 있다)

조태호 (지은이)
길벗
24,000원

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모두의 딥러닝
eBook 미리보기

책 정보

· 제목 : 모두의 딥러닝 (원리를 쉽게 이해하고 나만의 딥러닝 모델을 만들 수 있다)
· 분류 : 국내도서 > 컴퓨터/모바일 > 컴퓨터 공학 > 자료구조/알고리즘
· ISBN : 9791160503715
· 쪽수 : 308쪽
· 출판일 : 2017-12-27

책 소개

초보자와 비전공자를 위한 딥러닝 입문서로 딥러닝을 전혀 모르는 사람이 봐도 쉽게 읽을 수 있게 쉽게 설명한다. 또한, 딥러닝의 원리를 잘 보여주는 예제를 엄선하여 직관적인 몇 줄의 코드로 강력한 딥러닝을 구현해볼 수 있다.

목차

[첫째 마당] 나의 첫 딥러닝
1장 최고급 요리를 먹을 시간
__1.1 딥러닝 실행을 위한 준비 사항
__1.2 딥러닝 작업 환경 만들기
__1.3 파이참 설치하기
__1.4 딥러닝 실행하기

2장 처음 해 보는 딥러닝
__2.1 미지의 일을 예측하는 힘
__2.2 폐암 수술 환자의 생존율 예측하기
__2.3 딥러닝 코드 분석
__2.4 ‘블랙박스’를 극복하려면?

[둘째 마당] 딥러닝의 동작 원리
3장 가장 훌륭한 예측선 긋기: 선형 회귀
__3.1 선형 회귀의 정의
__3.2 가장 훌륭한 예측선이란?
__3.3 최소 제곱법
__3.4 코딩으로 확인하는 최소 제곱
__3.5 평균 제곱근 오차
__3.6 잘못 그은 선 바로잡기
__3.7 코딩으로 확인하는 평균 제곱근 오차

4장 오차 수정하기: 경사 하강법
__4.1 미분의 개념
__4.2 경사 하강법의 개요
__4.3 학습률
__4.4 코딩으로 확인하는 경사 하강법
__4.5 다중 선형 회귀란?
__4.6 코딩으로 확인하는 다중 선형 회귀

5장 참 거짓 판단 장치: 로지스틱 회귀
__5.1 로지스틱 회귀의 정의
__5.2 시그모이드 함수
__5.3 오차 공식
__5.4 로그 함수
__5.5 코딩으로 확인하는 로지스틱 회귀
__5.6 여러 입력 값을 갖는 로지스틱 회귀
__5.7 실제 값 적용하기
__5.8 로지스틱 회귀에서 퍼셉트론으로

[셋째 마당] 신경망의 이해
6장 퍼셉트론
__6.1 가중치, 가중합, 바이어스, 활성화 함수
__6.2 퍼셉트론의 과제
__6.3 XOR 문제

7장 다층 퍼셉트론
__7.1 다층 퍼셉트론의 설계
__7.2 XOR 문제의 해결
__7.3 코딩으로 XOR 문제 해결하기

8장 오차 역전파
__8.1 오차 역전파의 개념
__8.2 코딩으로 확인하는 오차 역전파

9장 신경망에서 딥러닝으로
__9.1 기울기 소실 문제와 활성화 함수
__9.2 속도와 정확도 문제를 해결하는 고급 경사 하강법

[넷째 마당] 딥러닝 기본기 다지기
10장 모델 설계하기
[실습] 폐암 수술 환자의 생존율 예측
__10.1 모델의 정의
__10.2 입력층, 은닉층, 출력층
__10.3 모델 컴파일
__10.4 교차 엔트로피
__10.5 모델 실행하기

11장 데이터 다루기
[실습] 피마 인디언 당뇨병 예측
__11.1 딥러닝과 데이터
__11.2 피마 인디언 데이터 분석하기
__11.3 panda를 활용한 데이터 조사
__11.4 데이터 가공하기
__11.5 matplotlib를 이용해 그래프로 표현하기
__11.6 피마 인디언의 당뇨병 예측 실행

12장 다중 분류 문제 해결하기
[실습] 아이리스 품종 예측
__12.1 다중 분류 문제
__12.2 상관도 그래프
__12.3 원-핫 인코딩
__12.4 소프트맥스
__12.5 아이리스 품종 예측 실행

13장 과적합 피하기
[실습] 초음파 광물 예측
__13.1 데이터의 확인과 실행
__13.2 과적합 이해하기
__13.3 학습셋과 테스트셋
__13.4 모델 저장과 재사용
__13.5 k겹 교차 검증

14장 베스트 모델 만들기
[실습] 와인의 종류 예측
__14.1 데이터의 확인과 실행
__14.2 모델 업데이트하기
__14.3 그래프로 확인하기
__14.4 학습의 자동 중단

15장 선형 회귀 적용하기
[실습] 보스턴 집값 예측
__15.1 데이터 확인하기
__15.2 선형 회귀 실행

[다섯째 마당] 딥러닝의 활용
16장 이미지 인식의 꽃, CNN 익히기 204
__16.1 데이터 전처리
__16.2 딥러닝 기본 프레임 만들기
__16.3 더 깊은 딥러닝
__16.4 컨볼루션 신경망(CNN)
__16.5 맥스 풀링
__16.6 컨볼루션 신경망 실행하기

17장 시퀀스 배열로 다루는 순환 신경망(RNN)
__17.1 LSTM을 이용한 로이터 뉴스 카테고리 분류하기
__17.2 LSTM과 CNN의 조합을 이용한 영화 리뷰 분류하기
__17.3 케라스 예제를 통한 더 넓은 활용

부록
[부록 A] 심화학습 1: 오차 역전파의 계산법
1. 편미분이란?
2. 출력층의 오차 업데이트
3. 오차 공식
4. 체인 룰
5. 체인 룰 계산하기
6. 가중치 업데이트하기
7. 은닉층의 오차 업데이트
8. 은닉층의 오차 계산 방법
9. 델타 식

[부록 B] 심화학습 2: 파이썬 코드로 확인하는 신경망
1. 환경 변수 설정하기
2. 신경망의 실행

[부록 C] 심화학습 3: 수식과 함께 익히는 고급 경사 하강법
1. 확률적 경사 하강법
2. 모멘텀
3. 네스테로프 모멘텀
4. 아다그라드
5. 알엠에스프롭
6. 아담

[부록 D] 여러 가지 환경 설정
1. GPU 환경에서 설치하기
2. 리눅스에서 설치하기
3. 맥에서 설치하기

[부록 E] 텐서플로 실행 오류 해결하기

저자소개

조태호 (지은이)    정보 더보기
인디애나 대학교 의과대학 영상의학 및 영상과학과 교수 AI/딥러닝을 의료 분야에 접목하여, 특히 유전체, 다중오믹스, 영상 데이터를 활용한 알츠하이머병 조기 진단 연구에 집중하고 있다. 일본 도쿄의과치과대학에서 단백질 구조 예측으로 박사학위를 받고, 미국에서 딥러닝을 단백질 구조 예측에 도입하는 연구를 수행했다. 2018년부터 인디애나 대학교에서 딥러닝 기반 알츠하이머 진단(2019), 원인 단백질 추적(2020), 유전자 변이 예측(2021) 등 연구를 이끌고 있으며, 꾸준한 연구 활동과 더불어 집필과 번역에도 힘쓰고 있다. 저서로는 『모두의 딥러닝』(1-3판), 『당신의 이유는 무엇입니까』(제7회 브런치북 대상 수상작)가 있으며, 역서로는 『딥러닝 워크북』, 『쉽게 시작하는 캐글 데이터 분석』, 『그림으로 이해하는 인지과학』 등이 있다.
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