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머신 러닝
머신 러닝 / 케빈 머피 지음  ; 노영찬 ; 김기성 [공]옮김
내용보기
머신 러닝
자료유형  
 동서단행본
ISBN  
9788960777491 94000
ISBN  
9788960774469(Set)
언어부호  
본문언어 - kor
DDC  
006.31-22
청구기호  
006.31 M978mㄴ
저자명  
머피, 케빈
서명/저자  
머신 러닝 / 케빈 머피 지음 ; 노영찬 ; 김기성 [공]옮김
발행사항  
의왕 : 에이콘, 2016
형태사항  
1286p : 삽도 ; 26cm
총서명  
에이콘 데이터 과학 시리즈 = Data science series
서지주기  
참고문헌 : p. 1188-1219
원저자/원서명  
Murphy, Kevin P. /
원저자/원서명  
Machine learning : a probabilistic perspective
키워드  
기계학습
기타저자  
노영찬
기타저자  
김기성
가격  
기증\60000
Control Number  
bwcl:91689
책소개  
2016년 대한민국학술원 우수학술도서



에이콘 데이터 과학 시리즈. 전사적 형태의 데이터가 증가함에 따라, 데이터 분석을 위한 자동화 방식의 필요성이 증가하고 있다. 머신 러닝(Machine Learning)의 목표는 데이터 패턴을 감지, 향후 데이터 예측을 위해 드러나지 않은 패턴을 사용할 수 있는 방법을 개발한다.



이 책은 수 세기 동안 통계학과 공학의 중심이 된 확률 이론을 사용하는 데이터로부터 습득될 수 있는 머신을 만들기 위한 최적의 방식을 채택한다. 즉 기본적인 원칙에 입각한 모델에 기초해서 머신 러닝에 접근하도록 강조한다. 전반적으로 확률론적 모델링(Probabilistic Modeling)이 먼저 고려될 것이다. 실질적인 접근으로 이 책의 모든 방법은 확률적 모델의 개발 도구인 PMTK(Probabilistic Modeling Toolkit)라고 부르는 매트랩(MATLAB) 소프트웨어 패키지에서 구현된다.



이 책은 컴퓨터 과학, 통계학, 전자공학, 계량경제학, 수학적 배경 지식을 요구하는 대학교 3, 4학년과 대학원 공부를 시작하는 학생들에게 적합하다. 특히 독자가 고등 미적분과 선형 대수학, 컴퓨터 프로그래밍에 대한 기초 지식을 갖고 있다는 전제하에 구성했다. 통계학을 이미 경험했다면 많은 도움이 되겠지만, 사전 지식이 꼭 필요하지는 않다.
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