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인공지능 개발방법론

인공지능 개발방법론

  • 송주영
  • |
  • 한나래아카데미
  • |
  • 2024-04-15 출간
  • |
  • 256페이지
  • |
  • 188 X 257mm
  • |
  • ISBN 9788955663112
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출판사서평

구성 및 주요 내용

이 책은 인공지능을 개발하기 위해 알아야 할 기본 개념과 방법을 담은 1부(1-6장)와 개발 실전 사례를 담은 2부(7-8장)로 구성되어 있다. 2부에는 실제로 정형 데이터와 비정형 데이터를 활용하여 인공지능 모형을 개발한 과정을 담아 독자들이 체계적으로 학습할 수 있도록 하였다.

1장에는 인공지능 개발 절차, 데이터의 수집과 분류, 미래신호 탐색에 대한 내용을 기술하였다. 2장에는 인공지능 개발 프로그램인 R의 설치 및 활용 방법을 기술하였다. 3장에는 인공지능의 개념과 학습방법에 대해 기술하였다. 4장에는 머신러닝의 지도학습 알고리즘인 나이브 베이즈 분류모형, 로지스틱 회귀모형, 랜덤포레스트 모형, 의사결정나무 모형, 신경망 모형, 서포트벡터머신 모형으로 인공지능을 모델링하는 전 과정을 기술하였다. 5장에는 인공지능 모형 평가를 위한 오분류표와 ROC 곡선에 대해 기술하였다. 6장에는 1-5장까지의 학습을 바탕으로 코로나19 정보확산 위험예측 인공지능을 개발하는 전 과정을 기술하였다. 7장에는 정형 데이터를 활용한 청소년 범죄지속 위험예측 인공지능 개발 과정을 기술하였다. 8장에는 비정형 데이터를 활용하여 마약 위험예측 인공지능 개발 과정을 기술하였다.

목차

part 1 인공지능 개발방법론

ch 1 인공지능 개발 방법
1 인공지능 개발 필요성
2 인공지능 개발 절차
3 인공지능 개발을 위한 데이터 수집 및 분류
3-1 데이터 수집
3-2 데이터 분류
3-3 연구윤리
4 인공지능 학습데이터 생성
5 미래신호 탐색
5-1 미래신호 탐색 방법
5-2 코로나19 주요 요인의 단어빈도와 문서빈도 분석
5-3 코로나19 주요 요인의 미래신호 탐색
5-4 결론 및 고찰

ch 2 R의 설치와 활용
1 R의 설치와 활용
1-1 R 설치
1-2 R 활용

ch 3 인공지능 개념과 학습방법
1 인공지능 개념
2 인공지능 학습방법
3 인공지능 개발 시 고려사항
4 인공지능 학습데이터

ch 4 인공지능 모델링
1 나이브 베이즈 분류모형
2 로지스틱 회귀모형
3 랜덤포레스트 모형
4 의사결정나무 모형
5 신경망 모형
5-1 ‘nnet’ 패키지 사용
5-2 ‘neuralnet’ 패키지 사용
6 서포트벡터머신 모형
7 연관분석
7-1 입력변수 간 연관분석
7-2 입력변수와 출력변수 간 연관분석

ch 5 인공지능 모형 평가
1 오분류표를 활용한 모형 평가
1-1 오분류표 평가 시 고려사항
1-2 오분류표를 활용한 양질의 학습데이터 생성
2 ROC 곡선을 활용한 모형 평가
3 오분류표를 활용한 코로나19 정보확산 위험예측 인공지능 모형 평가
3-1 나이브 베이즈 분류모형 평가
3-2 신경망 모형 평가
3-3 로지스틱 회귀모형 평가
3-4 서포트벡터머신 모형 평가
3-5 랜덤포레스트 모형 평가
3-6 의사결정나무 모형 평가
4 ROC 곡선을 활용한 코로나19 정보확산 위험예측 인공지능 모형 평가
4-1 나이브 베이즈 분류모형 ROC
4-2 신경망 모형 ROC
4-3 로지스틱 회귀모형 ROC
4-4 서포트벡터머신 모형 ROC
4-5 랜덤포레스트 모형 ROC
4-6 의사결정나무 모형 ROC

ch 6 코로나19 정보확산 위험예측 인공지능 개발
1 인공지능 모형 평가
2 최적 모형을 이용한 출력변수 예측
2-1 신경망 모형을 활용한 출력변수 예측
2-2 랜덤포레스트 모형을 활용한 출력변수 예측
3 원데이터와 예측데이터의 출력변수를 활용한 양질의 학습데이터 생성
3-1 신경망 모형을 활용한 양질의 학습데이터 생성
3-2 랜덤포레스트 모형을 활용한 양질의 학습데이터 생성
4 머신러닝을 활용한 코로나19 정보확산 위험예측 인공지능 개발
4-1 신경망 모형을 적용한 코로나19 정보확산 위험예측 인공지능 개발
4-2 랜덤포레스트 모형을 적용한 코로나19 정보확산 위험예측 인공지능 개발
5 입력변수가 출력변수에 미치는 영향력 산출

part 2 인공지능 개발 실전

ch 7 정형 데이터를 활용한 인공지능 개발: 청소년 범죄지속 위험예측 인공지능 개발
1 청소년 범죄지속 위험예측 인공지능 개발의 필요성
2 청소년 범죄지속 위험예측 인공지능 학습데이터 생성
3 청소년 범죄지속 위험예측 인공지능 개발
3-1 인공지능 모형 평가
3-2 최적 모형을 이용한 출력변수 예측
3-3 원데이터와 예측데이터의 출력변수를 활용한 양질의 학습데이터 생성
3-4 머신러닝을 활용한 청소년 범죄지속 위험예측 인공지능 개발
3-5 입력변수가 출력변수에 미치는 영향력 산출

ch 8 비정형 데이터를 활용한 인공지능 개발: 마약 위험예측 인공지능 개발
1 마약 위험예측 인공지능 개발의 필요성
2 마약 소셜 빅데이터 분석 방법
2-1 마약 소셜 빅데이터 분석 절차
2-2 마약 소셜 빅데이터 수집 및 분류
3 마약 미래신호 탐색
4 마약 위험예측 인공지능 개발
4-1 인공지능 모형 평가
4-2 최적 모형을 이용한 출력변수 예측
4-3 원데이터와 예측데이터의 출력변수를 활용한 양질의 학습데이터 생성
4-4 머신러닝을 활용한 마약 위험예측 인공지능 개발
4-5 입력변수가 출력변수에 미치는 영향력 산출

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