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한 줄씩 따라 해보는 파이토치 딥러닝 프로젝트 모음집

한 줄씩 따라 해보는 파이토치 딥러닝 프로젝트 모음집

(다양한 AI 프로젝트로 실전 감각 익히기)

이경택, 김수지, 박희경, 신훈철, 심은선, 이승현, 장예은, 전종섭, 조민호 (지은이)
비제이퍼블릭
29,000원

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한 줄씩 따라 해보는 파이토치 딥러닝 프로젝트 모음집
eBook 미리보기

책 정보

· 제목 : 한 줄씩 따라 해보는 파이토치 딥러닝 프로젝트 모음집 (다양한 AI 프로젝트로 실전 감각 익히기)
· 분류 : 국내도서 > 컴퓨터/모바일 > 컴퓨터 공학 > 자료구조/알고리즘
· ISBN : 9791165920753
· 쪽수 : 380쪽
· 출판일 : 2021-07-30

책 소개

이미지, 텍스트, 음성, 영상 등 실생활 데이터를 활용한 실전 딥러닝 프로젝트 모음집. 이론 파트에서는 인공지능과 딥러닝의 기본적인 개념을 이해할 수 있으며, 실전 파트에서는 다양한 딥러닝 모델들을 이미지, 텍스트, 음성, 영상 등 다양한 분야에 접목하여 프로젝트를 구현한다.

목차

이론파트

PART 1 인공지능(Artificial Intelligence)
1.1 인공지능과 딥러닝
1.1.1 인공지능이란?
1.1.2 인공지능 사례
1.2 머신러닝(Machine Learning)
1.2.1 머신러닝이란?
1.2.2 머신러닝 구분
1.2.3 지도학습(Supervised Learning)
1.2.4 비지도학습(Unsupervised Learning)
1.2.5 과적합과 모델 학습법
1.2.6 성능 지표

PART 2 딥러닝(Deep Learning)
2.1 딥러닝이란?
2.2 딥러닝 발전 과정
2.2.1 퍼셉트론(Perceptron)
2.2.2 다층 퍼셉트론(Multi-Layer Perceptron)
2.2.3 인공신경망 핵심 알고리즘
2.3 고급 딥러닝 기술
2.3.1 Convolutional Neural Network(CNN)
2.3.2 Recurrent Neural Network(RNN)
2.3.3 Long Short-Term Memory(LSTM)
2.3.4 강화학습(Reinforcement Learning)
2.3.5 Generative Adversarial Networks(GAN)

PART 3 PyTorch
3.1 PyTorch 소개
3.1.1 PyTorch란?
3.1.2 아나콘다(Anaconda) 설치
3.1.3 가상환경 구축
3.1.4 CUDA와 CuDNN 설치하기
3.1.5 PyTorch 설치하기
3.2 예제 : 손글씨 숫자 이미지 분류 문제
3.2.1 데이터 살펴보기
3.2.2 CNN으로 손글씨 숫자 이미지 분류하기

실전파트

PART 4 작물 잎 사진으로 질병 분류하기
4.1 프로젝트 소개
4.2 프로젝트 파헤치기
4.2.1 데이터 구조
4.2.2 실험 설계를 위한 데이터 분할
4.2.3 베이스라인 모델 설계
4.2.4 Transfer Learning
4.3 모델 평가

PART 5 국민청원 분류하기
5.1 프로젝트 소개
5.2 프로젝트 파헤치기
5.2.1 크롤링
5.2.2 데이터 전처리
5.2.3 토크나이징 및 변수 생성
5.2.4 단어 임베딩
5.2.5 실험 설계
5.2.6 TextCNN 모델 설계
5.3 결론

PART 6 실제 사진 애니메이션으로 만들기
6.1 프로젝트 소개
6.2 프로젝트 파헤치기
6.2.1 전처리 및 데이터 클래스 정의
6.2.2 Generator 구현
6.2.3 Discriminator 구현
6.2.4 모델 학습
6.2.5 학습 결과
6.3 결론

PART 7 실시간 비명 감지 시스템
7.1. 프로젝트 소개
7.1.1 프로젝트에서 다루는 내용
7.1.2 프로젝트를 통해 배울 수 있는 내용
7.2. 프로젝트 파헤치기
7.2.1 소리 데이터에 대한 이해
7.2.2 비명 데이터 & 비 비명 데이터 수집 방식 소개
7.2.3 데이터 레이블링
7.2.4 데이터 불러오기
7.2.5 Frame Processing & 짝 맞추기
7.2.6 Feature Extraction
7.2.7 레이블 데이터 정리
7.2.8 전체 파일 데이터 전처리
7.2.9 PyTorch Dataset & DataLoader 구현
7.2.10 PyTorch 모델 구현
7.2.11 모델 학습
7.2.12 학습한 모델 저장 & 불러오기
7.2.13 데모 실행
7.3. 결론

PART 8 딥러닝을 이용한 수능 영어 풀기
8.1 프로젝트 소개
8.2. 프로젝트 설명
8.2.1 문제 정의
8.2.2 데이터 전처리
8.2.3 데이터 및 실험 설계
8.3. LSTM 기본 모델
8.3.1 모델
8.3.2 데이터셋 불러오기
8.3.3 학습
8.3.4 Test
8.4 성능 높이기
8.4.1 추가 데이터 이용
8.4.2 심화 모델
8.5 데모

PART 9 아이돌 무대 자동 교차편집 생성
9.1 프로젝트 소개
9.1.1 프로젝트 개요
9.1.2 데이터 소개
9.1.3 결과물
9.1.4 프로젝트를 통해 배울 내용
9.2 프로젝트 파헤치기
9.2.1 데이터 전처리와 모델 다운로드
9.2.2 Crosscut Class 구현
9.2.3 RandomDistance Class 구현
9.2.4 FaceDistance Class 구현
9.2.5 PoseDistance Class 구현
9.2.6 교차편집 실행 코드
9.3 결론
9.3.1 발전할 내용

그림 출처
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저자소개

이경택 (지은이)    정보 더보기
성균관대학교 통계학을 전공하고, 현재는 연세대학교 산업공학과에서 박사과정을 밟고 있다. 빅데이터 연합 학회 투빅스를 창설했으며, 데이터 분석 및 인공지능 관련 대회에서 다수 수상하였고, 데이터 분석과 인공지능 전 분야에 관심을 가지고 끊임없이 연구 중이다. 딥러닝과 강화학습에 관심이 많으며, 블로그 운영 및 다양한 강의 활동을 진행하고 있다.
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김수지 (지은이)    정보 더보기
덕성여자대학교에서 통계학과 컴퓨터공학을 전공하였고, 현재는 컨설팅 회사에서 여러 금융사들의 데이터를 분석하여 문제를 해결하는 프로젝트를 수행하고 있다. 금융 데이터에 대한 지식 확장과 텍스트 데이터에 관심이 많다.
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박희경 (지은이)    정보 더보기
인하대학교 통계학 석사를 졸업하고, LG 디스플레이에서 데이터 분석 업무를 하였다. 현재는 하나금융융합기술원에서 금융 데이터를 활용한 Data Science 연구를 수행하고 있다. Tabular 및 시계열 데이터에서의 머신러닝/딥러닝 모델링에 관심이 많다.
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신훈철 (지은이)    정보 더보기
홍익대학교 산업공학과를 졸업하고 마키나락스에서 머신러닝 엔지니어로 재직 중이다. 머신러닝 서비스를 제공할 수 있는 실제적인 제품을 만드는 데에 관심이 많다. 어떠한 제품이든 사용자가 많아질수록 그 의미가 커진다고 믿는다.
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심은선 (지은이)    정보 더보기
건국대학교에서 응용통계학과와 소프트웨어학과에 재학 중이다. 머신러닝과 딥러닝으로 실생활 문제를 해결하는 것에 관심이 많아 다수의 프로젝트를 진행하였다. 현재는 강화학습을 자율주행에 적용하는 연구를 하고 있다.
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이승현 (지은이)    정보 더보기
서울시립대학교 컴퓨터과학부에 재학 중이다. 컴퓨터 비전을 이용한 연구들에 감명을 받아 인사이트를 키우고 있다. 인공지능으로 덕질하는 것에 관심이 많다.
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장예은 (지은이)    정보 더보기
서울과학기술대학교 산업정보시스템전공을 졸업하고, University of Michigan에서 Data Science 석사 과정에 재학 중이다. NLP, 추천시스템, XAI 등 다양한 분야에 관심을 가지고 있다.
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전종섭 (지은이)    정보 더보기
건국대학교 통계학과를 졸업하고 마키나락스에 재직 중이다. 머신러닝 파이프라인의 자동화와 대용량 데이터를 이용한 모델 학습에 관심이 많다.
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조민호 (지은이)    정보 더보기
서강대학교에서 철학과 컴퓨터공학을 복수전공하고 국내 OTT 기업에서 서버 개발자로 일하고 있다. 재미있는 프로젝트 아이디어가 떠오르면 빠르게 공부하고 뚝딱뚝딱 만드는 것을 좋아한다. 취미도 개발이라 덕업일치를 이루고 있다.
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