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»óÇ° ¿É¼Ç
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µ¥ÀÌÅÍ »çÀ̾𽺠±³°ú¼­[¼º¾È´ç]
Á¤°¡:
25,000¿ø
ÆǸŰ¡:
22,500¿ø
Àû¸³±Ý:
1250¿ø
Ãâ°£ÀÏ:
2020-10-12
ÃâÆÇ»ç:
¼º¾È´ç
ÀúÀÚ:
ÇϽøðÅä È÷·Î½Ã
Âʼö/ÆÇÇü:
384ÂÊ | 185 * 239 * 29 mm
ISBN:
9788931556810
½ºÇÁ¸µºÐö:

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      ÀúÀÚ: ÇϽøðÅä È÷·Î½Ã

      Á¦1Àå ¼­·Ð

      1.1 µ¥ÀÌÅÍ °úÇÐ °³¿ä
      1.1.1 Àбâ Àü¿¡
      1.1.2 µ¥ÀÌÅÍ °úÇÐÀ̶õ
      1.1.3 µ¥ÀÌÅÍ °úÇÐÀÇ ¿µ¿ª°ú ¿ªÇÒ
      1.1.4 µ¥ÀÌÅ͸¦ º¸´Â ¾È¸ñÀ» ±â¸¥´Ù
      1.2 ÆÄÀ̽ã°ú ÆÐÅ°Áö
      1.2.1 ÆÄÀ̽ã(Pyhton)ÀÇ µµÀÔ
      1.2.2 ÀÌ Ã¥¿¡¼­ ÀÌ¿ëÇÏ´Â ÆÐÅ°Áö
      1.3 ¸î °¡Áö ¾à¼Ó
      1.3.1 ³ëÆ®ºÏ(Notebook)°ú ½ºÅ©¸³Æ®
      1.3.2 ¸ðµâ À̸§ÀÇ »ý·«¾î
      1.3.3 ÆÄÀϸíÀÇ »ý·«
      1.3.4 ÆÐÅ°Áö ÇÔ¼ö »ç¿ë¹ýÀÇ Á¶»ç ¹æ¹ý
      1.4 Äü ½ºÅ¸Æ®
      1.4.1 ¼³Ä¡
      1.4.2 ÁÖÇÇÅÍ ³ëÆ®ºÏ(Jupyter Notebook)¡¤½ºÅ©¸³Æ®ÀÇ ±¸Çö°ú ½ÇÇà ¹æ¹ý
      1.4.3 ÇÁ·Î±×·¥°ú µ¥ÀÌÅ͸¦ ±¸ÇÏ´Â ¹æ¹ý
      1.5 ÆÄÀ̽ãÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ÇÑ±Û Ã³¸®
      1.5.1 ½ºÅ©¸³Æ®¿¡ ÇѱÛÀ» ±â¼úÇÑ´Ù
      1.5.2 ÇѱÛÀ» Æ÷ÇÔÇÑ µ¥ÀÌÅÍ ÆÄÀÏ Àбâ
      1.5.3 matplotlib·Î ÇѱÛÀ» Ç¥½ÃÇÑ´Ù
      1.6 ¿ë¾îÀÇ Â÷ÀÌ
      1.6.1 ¼³¸í º¯¼ö/¸ñÀûº¯¼ö, ÀÔ·Â/Ãâ·Â
      1.6.2 Ç¥º»°ú µ¥ÀÌÅÍ
      1.6.3 ¿¹Ãø°ú ÃßÁ¤
      1.6.4 Ŭ·¡½º ºÐ·ù
      1.6.5 Æ®·¹ÀÌ´× µ¥ÀÌÅÍ, Å×½ºÆ® µ¥ÀÌÅÍ
      1.6.6 ¿À¹öÇÇÆÃ
      1.6.7 ºÐ¼®
      1.6.8 º¯¼ö
      1.6.9 »ó°ü°ú °øºÐ»ê
      1.7 ¼öÇÐ, ¼öÄ¡°è»ê, ¹°¸®ÀÇ ½ÃÀÛ
      1.7.1 ¼öÇÐÀÇ ½ÃÀÛ
      1.7.2 ¼öÄ¡°è»êÀÇ ¹®Á¦
      1.7.3 ¹°¸®ÀÇ ½ÃÀÛ

      Á¦2Àå µ¥ÀÌÅÍ Ã³¸®¿Í °¡½ÃÈ­
      2.1 µ¥ÀÌÅÍÀÇ Á¾·ù
      2.2 µ¥ÀÌÅÍÀÇ Ãëµæ
      2.3 µ¥ÀÌÅÍÀÇ ÀúÀå
      2.3.1 numpy.ndarray
      2.3.2 pandas.DataFrame
      2.3.3 numpy.ndarray¿Í pandas.DataFrameÀÇ º¯È¯
      2.4 ±×·¡ÇÁ ÀÛ¼º
      2.4.1 matplotlib.
      2.4.2 º¹¼öÀÇ ±×·¡ÇÁ
      2.4.3 Titnic(ŸÀÌŸ´ÐÈ£)ÀÇ pandas ±×·¡ÇÁ ±×¸®±â
      2.4.4 Iris(¾ÆÀ̸®½º)ÀÇ seaborn ±×·¡ÇÁ.
      2.4.5 Iris µ¥ÀÌÅÍ

      Á¦3Àå È®·üÀÇ ±âÃÊ
      3.1 È®·üÀ̶õ
      3.2 ±âº»ÀûÀÎ ¿ë¾îÀÇ ¼³¸í
      3.2.1 ÀÌ»êÈ®·ü º¯¼ö
      3.2.2 ¿¬¼ÓÈ®·ü º¯¼ö
      3.2.3 È®·ü¹Ðµµ ÇÔ¼ö, È®·üÁú·® ÇÔ¼ö¿Í ¹éºÐÀ§Á¡55
      3.2.4 ¸ðÁý´Ü°ú Ç¥º»
      3.2.5 Æò±Õ, ºÐ»ê, ±× ¿ÜÀÇ ¾ç.
      3.2.6 ÀÌ»êÇüÀÇ ±â´ñ°ª°ú Æò±Õ.
      3.3 Á¤±ÔºÐÆ÷
      3.3.1 Á¤±ÔºÐÆ÷ÀÇ Ç¥Çö
      3.3.2 È®·ü º¯¼öÀÇ »ý¼º
      3.3.3 Á߽ɱØÇÑÁ¤¸®
      3.4 Æ÷¾Æ¼ÛºÐÆ÷
      3.4.1 Æ÷¾Æ¼ÛºÐÆ÷ÀÇ Ç¥Çö
      3.4.2 Æ÷¾Æ¼ÛºÐÆ÷ÀÇ ¿¹
      3,4,3 Æ÷¾Æ¼Û µµÂø ¸ðµ¨ÀÇ ½Ã¹Ä·¹À̼Ç
      3.4.4 ¿ª ÇÔ¼ö¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ³­¼ö »ý¼º.
      3.5 È®·üºÐÆ÷¿Í ÆÐÅ°Áö ÇÔ¼ö
      3.5.1 º£¸£´©À̺ÐÆ÷(Bernoulli distribution)
      3.5.2 ÀÌÇ׺ÐÆ÷(binomial distribution)
      3.5.3 Æ÷¾Æ¼ÛºÐÆ÷(Poisson distribution)
      3.5.4 Ä«ÀÌÁ¦°öºÐÆ÷(chi-squared distribution)
      3.5.5 Áö¼öºÐÆ÷(exponential distribution)
      3.5.6 ºÐÆ÷( distribution)
      3.5.7 Á¤±ÔºÐÆ÷(normal distribution)
      3.5.8 ºÐÆ÷( distribution)
      3.5.9 ±ÕÀϺÐÆ÷(uniform distribution)

      Á¦4Àå Åë°èÀÇ ±âÃÊ
      4.1 Åë°è¶õ
      4.2 ÃßÁ¤.
      4.2.1 Á¡ÃßÁ¤
      4.2.2 ±¸°£ÃßÁ¤
      4.2.3 ¸ðÆò±ÕÀÇ ½Å·Ú±¸°£
      4.2.4 ¸ðºñÀ²ÀÇ ½Å·Ú±¸°£
      4.3 °¡¼³°ËÁ¤
      4.3.1 °¡¼³°ËÁ¤À̶õ
      4.3.1 ´ÜÃø°ËÁ¤°ú ¾çÃø°ËÁ¤
      4.3.3 ¸ðÆò±ÕÀÇ °ËÁ¤
      4.3.4 ¸ðºÐ»êÀÇ °ËÁ¤
      4.3.5 µÎ Ç¥º»ÀÇ Æò±Õ Â÷ÀÌ¿¡ ´ëÇÑ °ËÁ¤
      4.3.6 »ó°ü, ¹«»ó°üÀÇ °ËÁ¤

      Á¦5Àå ȸ±ÍºÐ¼®
      5.1 ȸ±ÍºÐ¼®À̶õ
      5.1.1 ȸ±ÍÀÇ À¯·¡
      5.1.2 ½Ã½ºÅÛ À̷п¡¼­ º» ȸ±ÍºÐ¼®
      5.1.3 statsmodels
      5.2 ´Ü¼øȸ±ÍºÐ¼®
      5.2.1 ´Ü¼øȸ±ÍºÐ¼®ÀÇ ÀÇÀÇ
      5.2.2 ´Ü¼øȸ±Í ¸ðµ¨ÀÇ Åë°èÀû Æò°¡
      5.2.3 °¡°è µ¿Çâ Á¶»ç
      5.2.4 ½É½¼ÀÇ ¿ª¼³
      5.2.5 ¼öÇÐÀû ¼³¸í
      5.3 ´ÙÇ×½Äȸ±ÍºÐ¼®
      5.3.1 ´ÙÇ×½Ä ¸ðµ¨
      5.3.2 R µ¥ÀÌÅÍ ¼¼Æ® cars
      5.4 Áßȸ±ÍºÐ¼®
      5.4.1 °ËÁ¤
      5.4.2 ´ÙÁß°ø¼±¼º
      5.4.3 Àü·Â°ú ±â¿ÂÀÇ °ü°è
      5.4.4 ¿ÍÀÎÀÇ Ç°ÁúºÐ¼®
      5.4.5 ¼öÇÐÀû ¼³¸í
      5.5 ÀϹÝÈ­ ¼±Çü ¸ðµ¨
      5.5.1 ÀϹÝÈ­ ¼±Çü ¸ðµ¨ÀÇ °³¿ä
      5.5.2 Æ÷¾Æ¼Û ȸ±Í ¸ðµ¨
      5.5.3 z = ¥â0ÀÇ ¿¹
      5.5.4 z = ¥â0 ¥â0¥ö1ÀÇ ¿¹
      5.5.5 ·ÎÁö½ºÆ½ ȸ±Í ¸ðµ¨
      5.5.6 ¼öÇÐÀû ¼³¸í

      Á¦6Àå ÆÐÅÏ ÀνÄ
      6.1 ÆÐÅÏ ÀνÄÀÇ °³¿ä
      6.1.1 ÆÐÅÏ ÀνÄÀ̶õ
      6.1.2 Ŭ·¡½º ºÐ·ùÀÇ ¼º´É Æò°¡
      6.1.3 Ȧµå¾Æ¿ô°ú ±³Â÷°ËÁõ
      6.1.4 ÀÌ Àå¿¡¼­ ´Ù·ç´Â ÆÐÅÏ ÀÎ½Ä ¹æ¹ý

      6.2 ¼­Æ÷Æ® º¤ÅÍ ¸Ó½Å(SVM)
      6.2.1 Ŭ·¡½º ºÐ·ù¿Í ¸¶ÁøÀÇ ÃÖ´ëÈ­
      6.2.2 ºñ¼±Çü ºÐ¸®ÀÇ ¾ÆÀ̵ð¾î
      6.2.3 ¼±Çü, ¿øÇü µ¥ÀÌÅÍÀÇ ÇÏµå ¸¶Áø
      6.2.4 ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î ¸¶Áø°ú Ȧµå¾Æ¿ô
      6.2.5 ±³Â÷°ËÁõ°ú ±×¸®µå ¼­Ä¡
      6.2.6 ¸ÖƼŬ·¡½º ºÐ·ù
      6.3 SVMÀÇ ¼öÇÐÀû ¼³¸í
      6.3.1 ¸¶Áø ÃÖ´ëÈ­
      6.3.2 Ä¿³Î ÇÔ¼öÀÇ ÀÌ¿ë
      6.3.3 ¼ÒÇÁÆ® ¸¶Áø
      6.4 ÃÖ±ÙÁ¢ ÀÌ¿ô¹ý(¥êNN)
      6.4.1 ¾Ë°í¸®ÁòÀÇ ³í¸®
      6.4.2 ¥êNNÀÇ ±âº»Àû »ç¿ë¹ý
      6.4.3 Iris µ¥ÀÌÅÍ
      6.4.4 sklearnÀÌ Á¦°øÇÏ´Â °Å¸®
      6.5 Æò±Õ¹ý
      6.5.1 ¾Ë°í¸®ÁòÀÇ ³í¸®
      6.5.2 make_blobs¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ Å¬·¯½ºÅ͸µ
      6.5.3 µµ¸Å¾÷ÀÚÀÇ °í°´ µ¥ÀÌÅÍ
      6.5.4 ¼öÇÐÀû ¼³¸í
      6.6 ÀÀÁýÇü °èÃþ Ŭ·¯½ºÅ͸µ
      6.6.1 ¾Ë°í¸®ÁòÀÇ ³í¸®
      6.6.2 µ§µå·Î±×·¥
      6.6.3 µµ¾ß¸¶ÇöÀÇ ½ÃÀ¾¸éº° Àα¸ µ¿ÅÂ

      Á¦7Àå ½ÉÃþÇнÀ
      7.1 ½ÉÃþÇнÀÀÇ °³¿ä¿Í Á¾·ù
      7.1.1 ½ÉÃþÇнÀÀ̶õ
      7.1.2 ½ÉÃþÇнÀÀÇ È°¿ë ¿¹
      7.1.3 ¿ë¾îÀÇ ¼³¸í
      7.2 Chainer
      7.2.1 °³¿ä¿Í ¼³Ä¡
      7.2.2. ½ÇÇà°ú Æò°¡
      7.2.3 ¥êNN¿ë ½ºÅ©¸³Æ®ÀÇ ¼³¸í
      7.3 NN(½Å°æ¸Á)
      7.3.1 °³¿ä¿Í °è»ê ¹æ¹ý
      7.3.2 ¥êNN ½ºÅ©¸³Æ®ÀÇ º¯°æ
      7.4 DNN(½ÉÃþ ½Å°æ¸Á)
      7.4.1 °³¿ä¿Í ½ÇÇà
      7.4.2 ÆÄÀÏ µ¥ÀÌÅÍÀÇ Ã³¸® ¹æ¹ý
      7.5 CNN(ÇÕ¼º°ö ½Å°æ¸Á)
      7.5.1 °³¿ä¿Í °è»ê ¹æ¹ý
      7.5.2 ÇнÀ°ú °ËÁõ
      7.5.3 Æ®·¹ÀÌ´× µ¥ÀÌÅÍÀÇ ÀÛ¼º¹ý
      7.6 QL(QÇнÀ)
      7.6.1 °³¿ä¿Í °è»ê ¹æ¹ý
      7.6.2 ½ÇÇà ¹æ¹ý
      7.6.3 º´µû±â °ÔÀÓ
      7.7 DQN(½ÉÃþ Q³×Æ®¿öÅ©)
      7.7.1 °³¿ä
      7.7.2 ½ÇÇà ¹æ¹ý
      7.7.3 º´µû±â °ÔÀÓ

      Á¦8Àå ½Ã°è¿­ µ¥ÀÌÅÍ ºÐ¼®
      8.1 µ¿Àû ½Ã½ºÅÛ
      8.1.1 Àΰú¼º°ú µ¿Àû ½Ã½ºÅÛ
      8.1.2 µ¿Àû ½Ã½ºÅÛÀÇ ¼±Çü ¸ðµ¨
      8.1.3 1Â÷ ½Ã½ºÅÛÀÇ ½Ã°£ÀÀ´ä
      8.1.4 2Â÷ ½Ã½ºÅÛÀÇ ½Ã°£ÀÀ´ä
      8.2 ÀÌ»ê ½Ã°£°è
      8.2.1 ÀÌ»êÈ­
      8.2.2 »ùÇøµ ½Ã°£ÀÇ ¼±Á¤
      8.2.3 ÀÌ»ê ½Ã°£°èÀÇ Â÷ºÐÇü½ÄÀÇ Çؼ®
      8.2.4 Áö¿¬ ¿¬»êÀÚ
      8.2.5 ÀÌ»ê ½Ã°£ ¸ðµ¨ µµÀÔÀÇ ¹®Á¦ ¼³Á¤
      8.3 ARMA ¸ðµ¨
      8.3.1 ARMA ¸ðµ¨ÀÇ Ç¥Çö
      8.3.2 °¡½Äº°¼º°ú PE¼ºÀÇ Á¶°Ç
      8.3.3 ÀÔ·Â ½ÅÈ£ Èĺ¸¿Í Ç×ÀÇ ¹®Á¦
      8.3.4 ARMA ¸ðµ¨ÀÇ ¾ÈÀü¼º°ú ¼ºÁú
      8.3.5 ÆĶó¹ÌÅÍ ÃßÁ¤
      8.4 ¸ðµ¨ÀÇ Æò°¡
      8.4.1 ¸ðµ¨ Â÷¼öÀÇ ¼±Á¤°ú AIC
      8.4.2 ¸ðµ¨ Â÷¼öÀÇ ¼±Á¤°ú ±Ø¡¤¿µÁ¡ ¼Ò°Å¹ý
      8.4.3 ÀÜÂ÷ °è¿­ÀÇ °ËÁ¤
      8.5 ARMA ¸ðµ¨À» ÀÌ¿ëÇÑ ¿¹Ãø
      8.5.1 ¿¹Ãø ¹æ¹ý
      8.6 ARIMA ¸ðµ¨
      8.6.1 Æ®·»µå
      8.6.2 ARIMA ¸ðµ¨ÀÇ Ç¥Çö
      8.6.3 Æ®·»µå¸¦ °¡Áø ½Ã°è¿­ µ¥ÀÌÅÍ ºÐ¼®
      8.7 SARIMAX ¸ðµ¨
      8.7.1 Ç×°ø»çÀÇ ½Â°´ ¼ö
      8.7.2 ±× ¿ÜÀÇ °èÀý¼º µ¥ÀÌÅÍ
      8.8 ÁÖ°¡ µ¥ÀÌÅÍÀÇ ½Ã°è¿­ ºÐ¼®
      8.8.1 À̵¿Æò±Õ
      8.8.2 º¼¸°Àú ¹êµå
      8.8.3 ĵµé Â÷Æ®

      Á¦9Àå ½ºÆåÆ®·³ ºÐ¼®
      9.1 ±âº» »çÇ×
      9.1.1 ÁÖÆļö¶õ ¼Ò¸®¸¦ ³»´Â °Í
      9.1.2 ½ºÆåÆ®·³À̶õ
      9.2 Ǫ¸®¿¡ º¯È¯
      9.2.1 Ǫ¸®¿¡ º¯È¯°ú Ǫ¸®¿¡ ¿ªº¯È¯
      9.2.2 ÁøÆø, ¿¡³ÊÁö, ÆÄ¿ö ½ºÆåÆ®·³
      9.3 Çö½ÇÀÇ ¹®Á¦Á¡
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      9.3.3 À¯ÇÑ ÀåÆÄÇüÀÇ ¹®Á¦Á¡
      9.4 ÀÌ»ê Ǫ¸®¿¡ º¯È¯(DFT)
      9.4.1 DFTÀÇ Ç¥Çö
      9.4.2 »çÀÎÆÄÀÇ DFT ¿¹
      9.4.3 Á¦·Î Æеù
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      9.5.1 À©µµ¿ì ÇÔ¼öÀÇ Á¾·ù
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