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텐서플로 첫걸음

회귀분석, 군집화, 합성곱 신경망까지 딥 러닝 제대로 입문하기(텐서플로 1.0 버전 테스트 완료)

한빛미디어

번역서

판매중

  • 저자 : 조르디 토레스
  • 번역 : 박해선
  • 출간 : 2016-08-29
  • 페이지 : 180 쪽
  • ISBN : 9788968484902
  • eISBN : 9788968483097
  • 물류코드 :2490
  • 초급 초중급 중급 중고급 고급
3점 (2명)
좋아요 : 67

처음 만나는 친절한 텐서플로 입문서

 

 

전 세계 거대 기업들이 인공지능과 머신 러닝에 투자하는 가운데 구글이 오픈소스로 공개한 딥 러닝 라이브러리 텐서플로가 큰 관심을 받고 있다. 이 책은 복잡한 이론 설명이 아니라 실제로 예제를 코딩하며 텐서플로를 빠르게 익히는 것을 목표로 한다. 머신 러닝 분야의 표준 언어인 파이썬을 이용해 회귀분석, 군집화, 합성곱 신경망 등을 실습하며 딥 러닝의 기초를 익힐 수 있다. 특히 본 한국어판은 텐서플로 1.0 버전에 맞춰 내용을 업데이트하고, 순환 신경망 예제를 부록으로 추가했다.

 

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조르디 토레스 저자

조르디 토레스

카탈루냐 공과대학교(UPC)의 교수이자 바르셀로나 슈퍼컴퓨팅 센터(BSC)의 연구 관리자 및 시니어 고문으로서 25년간 교육과 연구에 종사했습니다. 컴퓨터 엔지니어로서 많은 경험을 쌓았고, 탐험 정신과 기업가 정신에 이끌려 빅데이터 엔지니어에서 데이터 과학자로 영역을 확대했습니다. 슈퍼컴퓨터 아키텍처에서 빅데이터 처리를 위한 미들웨어 런타임으로, 더 최근에는 대용량 데이터 기반의 머신 러닝 플랫폼으로 연구 분야를 옮겨왔습니다. 현재는 차세대 기술 관련 업무에서 컨설팅과 전략적 역할을 담당하고 있습니다. 창의적 사고가이며 영향력 있는 협업가로서 오랜 경력 동안 여러 역할을 맡아왔고, 다양한 조직, 기업에 전문가적 도움을 주었습니다. 예술과 시각디자인에도 관심이 많습니다. 웹사이트 www.JordiTorres.Barcelona를 운영하고 있습니다.

박해선 역자

박해선

기계공학을 전공했지만 졸업 후엔 줄곧 코드를 읽고 쓰는 일을 했습니다. 블로그(tensorflow.blog)에 글을 쓰고 머신러닝과 딥러닝에 관한 책을 집필, 번역하면서 소프트웨어와 과학의 경계를 흥미롭게 탐험하고 있습니다.

『챗GPT로 대화하는 기술』(한빛미디어, 2023), 『혼자 공부하는 데이터 분석 with 파이썬』(한빛미디어, 2023), 『혼자 공부하는 머신러닝+딥러닝』(한빛미디어, 2020), 『Do it! 딥러닝 입문』(이지스퍼블리싱, 2019)을 집필했습니다.

『실무로 통하는 ML 문제 해결 with 파이썬』(한빛미디어, 2024), 『머신러닝 교과서: 파이토치 편』(길벗, 2023), 『스티븐 울프럼의 챗GPT 강의』(한빛미디어, 2023), 『핸즈온 머신러닝(3판)』(한빛미디어, 2023), 『만들면서 배우는 생성 AI』(한빛미디어, 2023), 『코딩 뇌를 깨우는 파이썬』(한빛미디어, 2023), 『트랜스포머를 활용한 자연어 처리』(한빛미디어, 2022), 『케라스 창시자에게 배우는 딥러닝 2판』(길벗, 2022), 『개발자를 위한 머신러닝&딥러닝』(한빛미디어, 2022), 『XGBoost와 사이킷런을 활용한 그레이디언트 부스팅』(한빛미디어, 2022), 『구글 브레인 팀에게 배우는 딥러닝 with TensorFlow.js』(길벗, 2022), 『파이썬 라이브러리를 활용한 머신러닝(번역개정2판)』(한빛미디어, 2022), 『머신러닝 파워드 애플리케이션』(한빛미디어, 2021), 『머신 러닝 교과서 with 파이썬, 사이킷런, 텐서플로(개정3판)』(길벗,2021)를 포함하여 여러 권의 책을 우리말로 옮겼습니다.

 

0장 한국어판 서문: 딥 러닝에 대하여

0.1 딥 러닝 개념 잡기

0.2 딥 러닝 알고리즘과 신경망 구조

0.3 글도 쓰고 그림도 그리고 음악도 만드는 인공 신경망

0.4 인공지능의 미래를 향해

 

1장 텐서플로 기본 다지기

1.1 오픈소스 패키지

1.2 텐서플로 서빙

1.3 텐서플로 설치

1.4 첫 텐서플로 코드

1.5 디스플레이 패널 텐서보드

 

2장 선형회귀분석

2.1 변수 간의 관계에 대한 모델

2.2 비용함수와 경사 하강법 알고리즘

2.3 알고리즘 실행

 

3장 군집화

3.1 기본 자료구조: 텐서

3.2 텐서플로의 데이터 저장소

3.3 K-평균 알고리즘

3.4 새로운 그룹

3.5 새로운 중심 계산하기

3.6 그래프 실행

 

4장 단일 계층 신경망

4.1 MNIST 데이터셋

4.2 인공 뉴런

4.3 간단한 예제: 소프트맥스

4.4 클래스 소속 근거

4.5 클래스 소속 확률

4.6 텐서플로 프로그래밍

4.7 모델 평가

 

5장 다중 계층 신경망

5.1 합성곱 신경망

5.2 모델 구현

5.3 모델 훈련 및 평가

 

6장 병렬처리

6.1 GPU 실행 환경

6.2 여러 GPU에서의 병렬처리

6.3 GPU 코드 예제

6.4 분산 버전 텐서플로

 

7장 마치며 

 

부록A 한국어판 부록: 순환 신경망 예제

A.1 순환 신경망 알고리즘

A.2 LSTM 순환 신경망 알고리즘

A8.3 오버피팅 문제

A.4 언어 모델링

A.5 클래스 설정

A.6 학습 데이터

A.7 모델 생성 클래스

A.8 반복 함수

A.9 결과

A.10 텐서플로가 제공하는 LSTM 이외의 모델

A.11 참고문헌

구글이 만든 차세대 딥 러닝 시스템을 만나다

기계가 사람 얼굴을 구별하고 명화도 그리는 시대입니다. 기계학습, 즉 머신 러닝과 딥 러닝이 폭발적으로 성장한 덕분입니다. 구글, 페이스북, 바이두 등 IT 거인들의 행보에서도 볼 수 있듯, 현재 학계와 업계는 인공지능과 딥 러닝에 총력을 기울이고 있다고 해도 과언이 아닙니다. 이러한 상황에서 구글이 발표한 텐서플로는 기존 딥 러닝 라이브러리들보다 사용이 쉽고 지속적으로 업데이트되고 있어 단연 주목을 받고 있습니다.

딥 러닝에 입문하고 싶다고 해서 복잡한 수학과 통계 이론부터 시작해야 하는 것은 아닙니다. 이 책은 ‘백문이 불여일타’ 정신에 입각하여 실제로 예제를 코딩하며 텐서플로와 빠르게 친해지는 것을 목표로 합니다. 머신 러닝 분야의 표준 언어인 파이썬을 이용해 회귀분석, 군집화, 합성곱 신경망(CNN) 등을 실습하며 딥 러닝의 기초를 익힐 수 있습니다.

특히 본 한국어판은 텐서플로 코리아 블로그 운영자가 원서의 오류를 바로잡고 텐서플로 1.0에 맞춰 내용을 업데이트했으며 부록으로 순환 신경망(RNN) 예제를 추가하여 원서보다 120% 알차게 구성했습니다. 예제 소스 역시 깃허브 저장소에서 한국어 설명이 포함된 주피터 노트북 형태로 만나볼 수 있습니다.

 

좀더 독자의 이해를 목적으로 쉽게 설명해주던 다른 첫걸음 시리즈 책들과는 달리
이해 보다는 정말 실습위주와
함수설명
필요한 매개변수에 대한 설명등이 생략되어있거나
너무 간단하게 적어논 듯한 느낌을 받았습니다.

솔직히 말해서 구글링해서 나오는 블로그들 글 그 이상 그이하도 아니라고 생각합니다.

머신러닝 엔지니어가 되고싶어 공부를 하고 있지만 텐서플로우 패키지는 한번도 사용해본 적이 없었다.

'아직  Multi-Layer Perceptron이라든가 Feed-forward, Back Propagation 등 도 감을 잘 잡지못했는데

무슨 딥러닝이야?' 라는 생각이 있었지만 다 읽은 시점에서 이 책을 선택하길 잘 했다는 생각이 든다.

 

이 책을 읽었다는 표현도 뭔가 부족하다. 책 저자와 옮긴이는 독자들이 실제로 코드를 구현해보고 맛을 보고 동기부여받아

점점 심오한 이론의 세계로 깊이 들어가길 원해보였다. 그래서 책의 대부분이 코드와 코드 해설이지만 섭섭치않게

실행에 필요한 환경설정이라거나, 앞으로의 방향을 제시해주는 정보가 들어있다. 얆은 두께로 만만해보이는 책이지만

그 내용은 정말 깊고 이 책을 온전히 이해하는 데에는 시간이 많이 필요해 보인다.

 

사실 걱정도 많이 된다. 앞서 말했다시피, 이 책은 코드와 해설, 정보들이 들어있는데 그 환경설정에 필요한 준비과정은

좀 불친절하다는 생각이 들었다. 하지만 이 책의 타겟 독자층이 컴퓨터에 익숙하고 머신러닝을 어느정도 이해한다고 가정한

터라 괜찮지 않을까 생각도 든다. 시작이 반이라는 말 처럼 환경이 갖춰지면 이 책과 함께 텐서플로우와 첫대면을 하면 된다.

부록/예제소스
자료명 등록일 다운로드
Google Drive 예제소스(from GDrive) 2019-05-21 다운로드
DOWNLOAD 예제소스(GitHub) 2019-05-21 다운로드
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