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오토케라스로 만드는 AutoML 상세페이지

오토케라스로 만드는 AutoML

몇 줄의 코딩으로 이용할 수 있는 딥러닝

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소장
종이책 정가
25,000원
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판매가
20,000원
출간 정보
  • 2024.10.15 전자책 출간
  • 2023.05.31 종이책 출간
듣기 기능
TTS(듣기) 지원
파일 정보
  • PDF
  • 210 쪽
  • 9.3MB
지원 환경
  • PC뷰어
  • PAPER
ISBN
9791161758985
ECN
-
오토케라스로 만드는 AutoML

작품 정보

프로젝트에서 최첨단 AI 알고리듬을 개발하고 사용하는 방법을 알려주는 책이다. 자동화된 머신러닝에 대한 높은 수준의 소개로 시작하여 머신러닝 접근 방식을 시작하는 데 필요한 모든 개념을 설명한다. 그 다음 오토케라스를 사용하여 문서에 대한 감정 분석을 수행하는 방법을 다룬다. 또한 오토케라스로 토픽 분류를 위한 커스텀 모델을 구현하는 방법을 보여준다. 마지막으로 다중 모드 데이터 및 다중 작업, 오토모델로 모델을 사용자 정의하거나 오토케라스 확장 기능을 사용한 실험 결과 시각화와 같은 오토케라스의 고급 개념을 살펴본다. 이 책을 마치면 오토케라스로 회사에서 자신만의 머신러닝 모델을 설계할 수 있을 것이다.

작가 소개

◈ 지은이의 말 ◈
모든 사람이 딥러닝을 사용할 수 있을까? 의심할 여지없이 이 질문은 구글이나 아마존 같은 거대 기업이 제공하는 클라우드 서비스가 달성하고자 하는 목표다. 구글 AutoML 및 아마존 ML 서비스는 모든 기술 수준의 개발자가 머신러닝 기술을 쉽게 사용할 수 있도록 하는 클라우드 기반 서비스다. 클라우드 기반 서비스의 대안으로 사용할 수 있는 오토케라스는 무료 오픈소스이며, 환상적인 프레임워크다.
오토케라스는 나날이 성장하고 있으며 널리 알려진 딥러닝 프레임워크인 케라스의 지원을 받는 대규모 커뮤니티를 보유하고 있다. 그러나 문서와 블로그 기사를 제외하고는 현재까지 오토케라스 책이 거의 없다. 이 책은 그 공백을 메우기 위해 노력하고 있다.
이 책과 오토케라스 프레임워크는 클라우드 서비스의 대안을 찾는 초보자(단순히 입력 및 출력을 정의해 블랙박스로 사용)부터 자동화를 원하는 노련한 데이터 과학자에 이르기까지 광범위한 ML 전문가를 대상으로 한다. 검색 공간 매개변수를 자세히 정의하고 생성된 모델을 케라스로 내보내 수동 파인튜닝을 통해 탐색한다. 오토케라스를 처음 사용한다면 이런 용어와 개념이 이상하게 들릴 수 있지만 걱정하지 말자. 책에서 자세히 설명할 것이다.



◈ 지은이 소개 ◈
루이스 소브레쿠에바(Luis Sobrecueva)
현재 카비파이(Cabify)에서 근무하는 선임 소프트웨어 엔지니어이자 ML/DL 실무자다. OpenAI 프로젝트에 기여했으며 오토케라스 프로젝트에도 기여했다.


◈ 옮긴이의 말 ◈
머신러닝을 공부하는 사람들이 처음 책을 폈을 때 머신러닝이란 무엇인가, 또는 지도학습과 비지도학습은 무엇인가에 대해 배웠을 것입니다. 딥러닝 책으로 공부를 시작한 분들은 신경망, 미분, 역전파의 개념을 배웠을 것입니다. 개념도 물론 중요하지만 우리가 이러한 공부를 하는 이유는 실무에서 사용하기 위함입니다. 그런데 이런 이론적인 내용만 공부하다 보면 정작 AI를 비즈니스에 적용할 수 있는지 검토하는 데까진 더 오랜 시간이 걸립니다. 그래서 구글, 아마존, 마이크로소프트와 같은 클라우드 플랫폼 회사에서는 머신러닝을 비즈니스에서 빠르게 테스트하고 적용할 수 있도록 Vertex AI, Amazon SageMaker Autopilot, Azure Machine Learning Studio와 같은 AutoML 서비스를 제공하고 있습니다. 클라우드 플랫폼을 활용할 수 있다면 위에서 언급한 서비스를 이용하는 것이 좋습니다. 하지만 온프레미스 환경에서 작업을 해야 한다면 오토케라스가 좋은 대안이 될 수 있습니다.
이 책은 머신러닝 이론에 대해서는 간략하게 소개합니다. 그리고 비즈니스에서 겪는 문제를 분류, 회귀, 감정 분석, 주제 분류 등으로 나눠서 예측 모델을 만드는 방법을 설명합니다. 그리고 머신러닝 학습 과정을 관리하기 위해 머신러닝 파이프라인을 자동화하거나 머신러닝 모델링 과정을 모니터링하고 모델을 배포하는 방법을 다룹니다.
머신러닝과 딥러닝을 많이 경험해보지 못한 비즈니스 전문가, 학생, 개발자, 데이터 분석가분들도 데이터를 이용해 문제를 풀어야 하는 상황이라면 이 책에서 설명하는 오토케라스를 이용해 비즈니스 문제의 답을 빨리 찾을 수 있길 바랍니다.


◈ 옮긴이 소개 ◈
이진형
데이터에 숨어 있는 인사이트를 찾는 일을 좋아한다. 11번가에서 데이터 엔지니어와 데이터 과학자의 역할 사이에서, 판매자와 구매자 대상 개인화 추천 서비스를 제공하기 위해 데이터 파이프라인과 데이터 모델을 개발했다. 현재는 카드 혜택을 통합 관리하는 핀테크 스타트업 빅쏠에서 데이터 과학자로 일하고 있다.

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