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백설공주 거울과 인공지능 이야기 상세페이지

컴퓨터/IT IT 비즈니스

백설공주 거울과 인공지능 이야기

볼츠만 머신러닝에서 딥러닝까지

구매종이책 정가19,800
전자책 정가30%13,860
판매가13,860
백설공주 거울과 인공지능 이야기

작품 소개

<백설공주 거울과 인공지능 이야기> 수식 없이 이해하는 머신러닝, 딥러닝!
재미있는 삽화와 이야기로 배우는 인공지능!
다양한 머신러닝의 뿌리가 되는 ‘볼츠만 머신러닝’을 중심으로 설명!

‘어떻게 하면 쉽고 재미있게 인공지능을 이해할 수 있을까?’라는 근본적인 고민에서 출발한 『백설공주 거울과 인공지능 이야기』는 ‘머신러닝은 무엇인가?’부터 시작하여 최근 연구의 돌파구를 만든 딥러닝, 그리고 딥러닝 초기 연구의 계기가 되었던 볼츠만 머신을 이용한 머신러닝을 ‘수식 없이’, ‘이야기와 함께’ 설명한다. 학생의 역할을 하는 동화 속의 왕비와 선생님의 역할을 하는 거울이 삽화와 함께 대화를 이어가면서 볼츠만 머신러닝을 재미나고 이해하기 쉽게 설명한다. 인공지능을 접하지 않았던 개발자는 물론, 관심 있는 사람이라면 누구든지 읽을 수 있는, 그야말로 세상에 없던 새로운 머신러닝 책이다.


출판사 서평

쇼에이사 주관 2018 IT 엔지니어가 읽어야 할 기술서 부문 대상 수상!
수식 없이 이해하는 머신러닝, 딥러닝!

ㆍ인공지능을 배우고자 하는 개발자
ㆍ인공지능과 미래 과학에 호기심 많은 일반인
ㆍ인공지능 분야를 미래의 직업으로 생각하는 고등학생, 대학생


저자 프로필

오제키 마사유키

  • 출생 1982년
  • 학력 도쿄공업대학교 대학원 이공학연구과 물성물리학 박사
  • 수상 2012년 제6회 일본물리학회 젊은 장려상
    2016년 문부과학성 젊은 과학자상

2021.07.23. 업데이트 작가 프로필 수정 요청

1982년 도쿄 출생으로, 2008년 도쿄공업대학교 대학원 이공학연구과 물성물리학전공 박사 과정을 조기 수료하였다. 도쿄공업 대학교 산학관 제휴 연구원으로서 양자 어닐링을 연구하고 로마 대학교 물리학과 연구원, 교토대학교 대학원 정보학연구과 시스템과학 전공 조교를 거쳤다. 2016년 10월에 도호쿠대학교 대학원 정보과학연구과 응용정보과학전공 준교수가 된 후, 지금에 이르렀다. 2012년에 제6회 일본물리학회 젊은 장려상을, 2016년에 문부과학성 젊은 과학자상을 수상하였다. 저서에는 『기계 학습 입 문-볼츠만 기계 학습에서 딥러딩까지』(옴출판사)가 있다.


저자 소개

저 : 오제키 마사유키 (Masayuki Ohzeki )
1982년 도쿄 출생으로, 2008년 도쿄공업대학교 대학원 이공학연구과 물성물리학전공 박사 과정을 조기 수료하였다. 도쿄공업 대학교 산학관 제휴 연구원으로서 양자 어닐링을 연구하고 로마 대학교 물리학과 연구원, 교토대학교 대학원 정보학연구과 시스템과학 전공 조교를 거쳤다. 2016년 10월에 도호쿠대학교 대학원 정보과학연구과 응용정보과학전공 준교수가 된 후, 지금에 이르렀다. 2012년에 제6회 일본물리학회 젊은 장려상(第6回日本物理??若手??賞)을, 2016년에 문부과학성 젊은 과학자상(平成28年度文部科?大臣表彰若手科?者)을 수상하였다. 저서에는 『기계 학습 입 문-볼츠만 기계 학습에서 딥러딩까지』(옴출판사)가 있다.

역 : 심효섭
연세대학교 문헌정보학과를 졸업하고 모교 중앙도서관과의 인연으로 도서관 솔루션 업체에서 일하면서 개발을 시작했다. 네이버에서 웹 서비스 개발 업무를 맡았으며, 웹 서비스 외에 머신러닝 공부도 꾸준히 하고 있다. 최근 관심사는 회사에 속하지 않고도 지속 가능한 삶이다. 옮긴 책으로는 『엔지니어를 위한 블록체인 프로그래밍』, 『머신러닝 실무 프로젝트』(이상 한빛미디어), 『엔지니어를 위한 파이썬』, 『딥 러닝 제대로 시작하기』, 『딥 러닝 제대로 정리하기』, 『그림과 수식으로 배우는 통통 딥러닝』, 『그림과 수식으로 배우는 통통 머신러닝』, 『그림과 수식으로 배우는 통통 인공지능』(이상 제이펍), 『파이썬으로 시작하는 컴퓨터 과학 입문』(인사이트) 등이 있다.

목차

CHAPTER 01 아는 것이 없는 거울
1.1 마법의 거울과 왕비
1.2 머신러닝을 해 보자
Column 머신러닝이란?
1.3 데이터를 보고 배우기
Column 기계가 스스로 배운다는 것

CHAPTER 02 미모의 비결
2.1 마법 거울의 대답
Column 수학의 필요성
2.2 회귀 문제에 도전하기
Column 컴퓨터도 사람과 마찬가지다!?
2.3 미모를 평가하는 함수
Column 컴퓨터의 선생님

CHAPTER 03 최적화 문제 풀어 보기
3.1 왕비의 전력질주
Column 알고리즘에서 배울 수 있는 것
3.2 모형의 한계
Column 훈련 데이터와 테스트 데이터
3.3 새로운 특징값 만들기
Column 함수를 복잡하게 만드는 방법
3.4 신경망
Column 뇌가 정보를 처리하는 구조

CHAPTER 04 딥러닝에 도전하기
4.1 레버가 안 움직여!
Column 딥러닝의 융성
4.2 과적합에 주의하자
Column 과적합과의 투쟁, 머신러닝
4.3 배치 학습과 온라인 학습
Column 돌아온 확률적 경사 하강법

CHAPTER 05 미래 예측하기
5.1 식별 기능을 가진 거울
5.2 경계선을 찾아라
Column 서포트 벡터 머신의 일반화 성능
5.3 이게 분리할 순 있긴 한 거야?
Column 공간 왜곡 능력자, 커널법
5.4 구멍 뚫린 데이터 채우기
Column 데이터의 성질
5.5 데이터 안에 숨은 본질을 찾아라
Column 희소성과 사람의 직감

CHAPTER 06 더 예뻐 보이게 해 주는 거울
6.1 소중한 이미지 데이터
Column 자석을 이용한 머신러닝?
6.2 볼츠만 머신을 이용한 이미지 처리
Column 머신러닝과 통계역학
6.3 더 복잡한 특징을 포착하려면?
Column 변분 원리
6.4 비가시변수와 함께 좀 더 다양한 세계로
Column 샘플링 전용 머신
6.5 복잡한 데이터의 정체
Column 힌튼의 뚝심

CHAPTER 07 얼굴만으로도 미모 점수를?
7.1 모르는 것이 없는 거울
7.2 거울아, 거울아, 거울아

참고문헌: 마법의 거울을 만드는 방법
에필로그
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