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파이썬에 기반한 케라스 딥러닝 실전
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파이썬에 기반한 케라스 딥러닝 실전

씨에량, 루잉, 라오훙란 저/장우진, 신종현 | 광문각 | 2019년 10월 29일 첫번째 리뷰어가 되어주세요. | 판매지수 12 판매지수란?
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파이썬에 기반한 케라스 딥러닝 실전

품목정보

품목정보
발행일 2019년 10월 29일
쪽수, 무게, 크기 384쪽 | 812g | 188*257*30mm
ISBN13 9788970939643
ISBN10 8970939644

관련분류

책소개

목차

저자 소개 (5명)

현재 마이크로소프트의 클라우드 컴퓨팅 핵심 스토리지 부문의 수석 데이터 과학자. 머신러닝과 인공지능 기법을 활용하여 운용 효율의 최적화, 대규모 고가용성 병렬 스토리지 시스템의 운용과 유지 개선 업무를 담당하고 있다. 10여 년간의 머신러닝 응용 경험으로 각종 업무 장면에서 데이터 발굴 제품의 수요 분석, 아키텍처 설계, 알고리즘 개발과 집적 배치, 금융, 에너지와 하이테크 등의 분야에서 탁월한 실력을 발휘했다.... 현재 마이크로소프트의 클라우드 컴퓨팅 핵심 스토리지 부문의 수석 데이터 과학자. 머신러닝과 인공지능 기법을 활용하여 운용 효율의 최적화, 대규모 고가용성 병렬 스토리지 시스템의 운용과 유지 개선 업무를 담당하고 있다. 10여 년간의 머신러닝 응용 경험으로 각종 업무 장면에서 데이터 발굴 제품의 수요 분석, 아키텍처 설계, 알고리즘 개발과 집적 배치, 금융, 에너지와 하이테크 등의 분야에서 탁월한 실력을 발휘했다. [Journal of Statistical Software]를 포함한 전문지에 다수의 논문을 발표했으며, 시난재경대학 경제학과를 졸업하고, 뉴욕주립대학에서 국제경제학 박사 학위를 취득했다.
현재 구글 실리콘밸리의 본사 데이터 과학자. 구글 앱스토어에서 핵심 데이터 의사결정 분석을 제공하고, 머신러닝과 딥러닝 기술을 활용하여 사용자 행동 예측 모델을 수립하며, 제품 최적화를 위한 핵심 데이터를 지원하고 있다. 아마존, 마이크로소프트, 디즈니 미국 본사에서 머신러닝 연구 개발자로서 다년간 근무하면서 머신러닝과 딥러닝 알고리즘을 활용하여 업무용 솔루션을 개발한 경험을 갖고 있으며, 중국 커뮤니티의 인공지... 현재 구글 실리콘밸리의 본사 데이터 과학자. 구글 앱스토어에서 핵심 데이터 의사결정 분석을 제공하고, 머신러닝과 딥러닝 기술을 활용하여 사용자 행동 예측 모델을 수립하며, 제품 최적화를 위한 핵심 데이터를 지원하고 있다. 아마존, 마이크로소프트, 디즈니 미국 본사에서 머신러닝 연구 개발자로서 다년간 근무하면서 머신러닝과 딥러닝 알고리즘을 활용하여 업무용 솔루션을 개발한 경험을 갖고 있으며, 중국 커뮤니티의 인공지능 연구 개발을 지원하고 주요 회의 및 기조 연설에 적극적으로 참여하고 있다. 푸단대학 수학과를 졸업하고, 미네소타대학에서 통계학 박사 학위를 취득했다.
현 마이크로소프트연구원 연구 엔지니어. 초기 스마트 하드웨어 프로젝트에서 시각과 음성 연구 개발의 핵심 팀 구성원으로 기업 사용자와 소비자 수요 체험과 AI 기술의 결합에 대한 깊은 이해와 풍부한 경험을 가지고 있다. Azure 및 Office 365에서 트래픽이 많고 동시성이 높은 백엔드 클라우드 연구 및 개발을 처리했으며 다양한 시스템 아키텍처 설계 및 성능 최적화 솔루션에 능숙하다. 프론트엔드에서 백엔드까지... 현 마이크로소프트연구원 연구 엔지니어. 초기 스마트 하드웨어 프로젝트에서 시각과 음성 연구 개발의 핵심 팀 구성원으로 기업 사용자와 소비자 수요 체험과 AI 기술의 결합에 대한 깊은 이해와 풍부한 경험을 가지고 있다. Azure 및 Office 365에서 트래픽이 많고 동시성이 높은 백엔드 클라우드 연구 및 개발을 처리했으며 다양한 시스템 아키텍처 설계 및 성능 최적화 솔루션에 능숙하다. 프론트엔드에서 백엔드까지 고객의 수요 판단, 제품 개발 그리고 클라우드 아키텍처의 설계와 배치에 뛰어난 실력을 가지고 있다. 저장대학 전자과를 졸업하고, 서던캘리포니아(USC)에서 전자컴퓨터학 석사 학위를 취득했다.
중국어 하는 개발자. 일찍이 중국에 유학하여 베이징의 화이러우 제1중학과 칭화대학 자동화과를 졸업하였으며, TensorFlow를 활용하여 작성한 졸업 논문, [표면 근전도 신호를 이용한 실시간 동작 인식 및 응용]을 발표해 높은 평가를 받았다. 알파고와 인간의 바둑 대결 이후 딥러닝 분야에 관심을 갖고 중점적으로 학습하였으며, 『구글 딥러닝 프레임워크: 텐서플로우 실전』을 우리말로 옮겼다. 중국어 하는 개발자. 일찍이 중국에 유학하여 베이징의 화이러우 제1중학과 칭화대학 자동화과를 졸업하였으며, TensorFlow를 활용하여 작성한 졸업 논문, [표면 근전도 신호를 이용한 실시간 동작 인식 및 응용]을 발표해 높은 평가를 받았다. 알파고와 인간의 바둑 대결 이후 딥러닝 분야에 관심을 갖고 중점적으로 학습하였으며, 『구글 딥러닝 프레임워크: 텐서플로우 실전』을 우리말로 옮겼다.
언어에 관심이 많아 중학교 1학년부터 중국 남경 유학을 시작하였고, 중국 칭화대 졸업까지 대략 10년 정도 중국에서 생활하였다. 미래에 인공지능 로봇을 만들고 싶다는 꿈을 가지고 대학에서 자동화(Automation)과를 전공하였으며, 학부 생활 동안 기계와 소통을 할 수 있게 해주는 컴퓨터 언어에 크게 흥미를 느끼고 관련 지식을 많이 쌓아왔다. 특히 사람이 볼 수 있는 한 Display의 분야는 끊임없이 연구되어... 언어에 관심이 많아 중학교 1학년부터 중국 남경 유학을 시작하였고, 중국 칭화대 졸업까지 대략 10년 정도 중국에서 생활하였다. 미래에 인공지능 로봇을 만들고 싶다는 꿈을 가지고 대학에서 자동화(Automation)과를 전공하였으며, 학부 생활 동안 기계와 소통을 할 수 있게 해주는 컴퓨터 언어에 크게 흥미를 느끼고 관련 지식을 많이 쌓아왔다. 특히 사람이 볼 수 있는 한 Display의 분야는 끊임없이 연구되어야 한다는 생각에 관련 지식을 꾸준히 쌓았다. 졸업 후에는 LG Display에 취업하여 실무자로서 다양한 지식을 쌓아가고 있으며, 현재는 광학 소프트웨어 엔지니어로 프로그래밍을 통해 여러 광학 특성을 보상하는 업무를 하고 있다.

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출판사 리뷰

추천평

딥러닝은 음성 녹음, 스마트 스피커, 기계 번역 및 이미지 인식 등의 핵심 기술로써 우리 실생활에 녹아들고 있습니다. 이와 동시에 학술계 및 산업계의 막대한 투자가 이루어져 새로운 모델과 새로운 알고리즘이 끊임없이 발표되어 제품에 적용되고 있습니다. 그렇기에 딥러닝의 다양한 모델과 알고리즘을 파악하고 구현하는 것은 매우 어려운 일입니다.

다행히도 많은 기업과 학교가 딥러닝 툴킷의 소스 코드를 공개했는데, 이름으로 친숙한 CNTK, TensorFlow, Theano, Caffe, mxNet, Torch가 있습니다. 이들은 매우 유연하고 강력한 모델링 기능을 제공하여 딥러닝 기술 사용에 대한 장벽을 낮추고 딥러닝 연구에 크게 기여했습니다. 그러나 툴킷마다 장점과 인터페이스가 다르고 입문자에겐 너무 유연한 나머지 숙달하기란 녹록지 않습니다.

이러한 이유로 Keras가 등장했습니다. Keras는 사용하기 쉬우면서 더 높은 수준의 추상화를 지원하며 CNTK, TensorFlow, Theano 간의 백엔드 엔진을 자유롭게 전환할 수 있어 호환성과 유연성이 뛰어난 딥러닝 프레임워크로 자리매김했습니다. Keras의 등장으로 많은 초보자가 딥러닝의 여러 기술과 모델을 빠르게 익히고 이를 실무에 적용할 수 있게 되었습니다.

이 책 또한 이러한 배경으로 이제 막 딥러닝을 배우거나 경험이 많지 않은 학생 및 엔지니어를 대상으로 쓰였습니다. 이 책의 저자인 씨에량, 루잉과 라오훙란은 딥러닝 연구의 최전선에 있는 Microsoft와 Google에서 빅데이터와 딥러닝 기술의 연구개발을 맡아 비즈니스 및 엔지니어링 문제를 모델링해 평가하고 분석하는 경험을 지속해서 쌓아왔습니다. 이제 저자들은 이 책을 통해 그간 축적된 노하우를 전함으로써 독자들로 하여금 딥러닝을 신속하게 익히고 비즈니스 및 엔지니어링 실무에 효과적으로 적용하길 바랄 뿐입니다.

이 책은 딥러닝의 기본 지식, 모델링 과정 및 응용에 대해 체계적으로 설명하고 추천 시스템, 이미지 인식, 자연어 처리, 텍스트 생성 및 시계열의 구체적 응용 사례를 다루는 훌륭한 딥러닝 입문서입니다.
- 위둥 (박사, Tencent AI Lab 부회장 겸 과학자)
빅데이터의 확산과 하드웨어의 연산 능력 향상으로 말미암아 딥러닝은 지난 5~6년 사이에 엄청난 발전을 이룰 수 있었습니다. 그리고 현재 딥러닝은 음성 인식, 기계 번역, 자연어 인식, 추천 시스템, 이미지 인식, 객체 탐지, 감정 분석, 자율 주행 등의 특정 분야에서 인간의 능력으로는 도달할 수 없는 수준에 이르렀습니다. 인공지능의 광범위한 응용 전망에 따라 Google, Microsoft, Amazon, Baidu, Tencent, Alibaba와 같은 대기업들의 거대한 투자가 이뤄져 한 걸음 더 발전하는 계기가 되었습니다. 오늘날 인공지능의 무한한 잠재력에 대한 의심은 사라졌지만, 어떻게 기계와 공존할지와 언젠간 인간을 대체할 것이란 막연한 두려움이 자리 잡았습니다.

물론 기계가 인류를 지배할 것이라 벌써부터 걱정하지 않아도 됩니다. 딥러닝은 현재 원시 데이터로부터 간단한 분석만을 진행하는 지각(Perception) 단계에 머물러 있으며, 사건에 대한 추론 및 인식 가능 단계인 인지(Cognition) 단계와는 아직 거리가 멉니다. 딥러닝 연구는 아직 현재진행형으로 여러 분야의 전문가들조차도 딥러닝이 왜 이렇게 효과적인지 제대로 밝혀내지 못하고 있습니다. 그러나 다행스럽게도 실제 문제를 해결할 때 우리는 이를 깊이 이해할 필요가 없습니다. 따라서 실용적인 측면에서 이 책은 딥러닝의 일부 기본 지식을 다루므로 읽을 가치가 있습니다.

이 책은 딥러닝 환경 조성을 시작으로 독자에게 데이터 마이닝을 가르치고 실무에 가장 많이 쓰이고 효과적이라 여겨지는 일부 딥러닝 알고리즘에 대해 자세히 설명합니다. 다루는 내용으론 추천 시스템, 이미지 인식, 자연어 감정 분석, 텍스트 생성, 시계열, 사물인터넷 등이 있습니다. 여타 딥러닝 관련 서적과는 달리, 이 책은 Keras를 딥러닝 프레임워크로 채택하여 간단하고 빠른 모델 설계가 가능하며, 고수준 API로 짜여진 코드는 독자들의 이해를 돕습니다. 설령 언젠가 여러분이 좀 더 복잡한 문제를 해결하기 위해 일일이 코딩해야 할지라도 Keras를 통해 배운 높은 수준의 추상화 관점에서 그 문제를 살펴본다면 해답이 나올 것이라 믿습니다.

딥러닝의 물결은 반드시 새로운 정보 혁명을 일으킬 것입니다. 그리고 거대한 변화가 있을 때마다 비효율적인 일자리는 사라지고 새로운 일자리가 생겨납니다. 저는 여러분이 이 책을 시작으로 변화의 중심에 서길 진심으로 희망합니다.
- 장차 (박사 CNTK 공동 개발자, Microsoft 본사 수석 연구원)
많은 분야에서 딥러닝의 등장과 발전은 새로운 바람을 불러일으키고 있습니다. 이를 통해 데이터 마이닝 및 딥러닝은 현재 빅데이터 시대에서 가장 중요한 연구 대상이라 믿어 의심치 않습니다.

우선 이 책의 첫 번째 독자로서 Microsoft 및 Google의 세계 최고 데이터 과학자들로부터 딥러닝 분야의 귀중한 경험을 얻은 것은 행운입니다. 이 책은 실습 차원에서 내용이 알차고 자주 쓰이는 딥러닝 모듈을 비롯한 Keras 프레임워크를 통해 딥러닝과 관련된 기술을 체계적으로 설명하므로 추상적인 수학 이론에만 머물지 않습니다. 국내에 많지 않은 딥러닝 서적 중 실용성을 갖춘 역작이라 칭할 만합니다.

이에 따라 딥러닝 분야의 연구원, 알고리즘 엔지니어 및 데이터 과학자에게 이 책을 강력히 추천하는 바이고, 학식의 깊이와 상관없이 한 단계 더 도약하리라 믿습니다.
- 캉하오천(亢昊辰) (빈하이 국제 금융 연구소 빅데이터 센터 책임자)
이 책은 소프트웨어 및 하드웨어 환경 설정부터 데이터 수집, 아울러 딥러닝 이론 소개에서 실제 사례 분석에 이르기까지 딥러닝의 중요한 측면을 낱낱이 다룹니다. 전반적으로 매우 실용적이며 어려운 내용을 알기 쉽게 전달해 딥러닝에 관심 있는 독자에게 더할 나위 없이 좋은 책입니다!
- 조우런셩 (周仁生, Airbnb 선임 데이터 과학자)
저는 오랫동안 전문 서적을 읽는데 전념하지 않았습니다. 이번에 딥러닝에 관한 새로운 작품을 읽을 수 있었는데, 이는 제게 많은 도움이 되었습니다. 최근 몇 년 동안 딥러닝은 빠르게 성장했으며, 이에 관한 서적과 온라인 강좌는 너무 많아 열거할 수 없을 정도입니다. 그러나 수년간 데이터 과학 분야에 종사해온 연구원으로서 단기간 내에 이론과 실습을 병행할 수 있는 딥러닝 입문 서적을 찾기 매우 어려웠습니다.
그러나 이 책은 다양한 전공 배경을 가진 독자들을 대상으로 이해하기 쉬운 예제와 응용을 통해 실전에 대한 이정표를 제시합니다. 또한, 데이터 과학 및 딥러닝에 관한 여타 서적과 달리 이 책의 Python 코드는 완벽하고 상세하며 장과 절 간의 논리 관계가 분명합니다. 독자 여러분도 이 책을 통해 딥러닝과 관련된 이론 및 기법을 체계적으로 습득하고 데이터 과학 분야에서 끊임없이 발전해 나아가기를 바랍니다.
- 류송 (Google 데이터 과학 전문가)
딥러닝과 인공지능은 현재 가장 큰 화제 중 하나이지만 많은 이들이 시작하는 데 있어 큰 어려움을 느낍니다. 이 책은 시중에 있는 많은 딥러닝 서적의 지나치게 이론적인 특성을 빼고 실용성과 운용성에 중점을 두어 현재 딥러닝의 응용 분야를 신속하게 이해하고 소스 코드를 통해 스스로 해결할 수 있도록 유도합니다.

이 책에 소개된 Keras 딥러닝 프레임워크는 높은 수준으로 추상화된 API를 제공해 신경망을 표현합니다. CNTK, Theano 및 TensorFlow 간의 백엔드 엔진을 자유롭게 전환할 수 있어 생산 환경의 딥러닝 모델을 신속하게 구축하는 데 이상적입니다.
- 뤄보 (The University of Kansas, Associate Professor of ECS)
이 책은 어려운 딥러닝을 쉽게 풀어쓴 보기 드문 입문서입니다. 이론과 실습을 오가며 현재 딥러닝 애플리케이션의 주요 프레임워크와 응용 방향을 실용적이고 알차게 설명합니다. 높은 수준의 추상화를 지원하는 Keras에 기반한 이 책은 딥러닝 모델의 빠른 구축과 실무에 대한 응용에 중점을 두기 때문에 입문자부터 경험자까지 모두를 아우를 수 있는 필수 참고서입니다.
- 궈옌둥 (Microsoft 연구원)
이것은 데이터 마이닝과 딥러닝에 대한 입문서로, 현재 딥러닝 연구 중에 발전이 가장 빠른 몇 개의 분야에 대한 내용을 다루고 있으며 Keras와 실제 문제를 해결하기 위한 과정을 자세히 설명합니다. 저자는 딥러닝 분야에서 다년간의 연구 경험을 보유한 데이터 과학자로서 현재 가장 널리 사용되는 오픈소스 딥러닝 프레임워크의 사례와 장단점을 이 책에 담았습니다. 이 책의 이론 체계는 나무랄 데가 없고, 내용은 간결하며, 예제는 대표성이 높아 단기간에 데이터 마이닝 및 딥러닝에 대한 이론을 이해하고 실전에 응용코자 하는 독자들이 반드시 봐야할 교재입니다.
- 쏭솽(宋爽) (Twitter 선임 머신러닝 연구개발 엔지니어)
딥러닝을 배우는 데 있어 실용적인 이 책은 딥러닝의 일부 이론과 개념에 얽매이지 않고 예제를 통해 딥러닝의 구체적인 응용을 구현합니다. 하드웨어 및 소프트웨어 구성부터 웹 크롤링, 자연어 처리, 이미지 인식 등의 중요한 분야에 대한 설명까지, 이 책은 여러 영역에 딥러닝을 적용하는 방법에 대해 자세히 서술합니다. 그뿐만 아니라 독자가 이 책을 읽고 스스로 딥러닝을 이용해 수많은 실제 문제를 해결하는 데 목표를 두고 있습니다.

딥러닝을 배우고 이해하고 싶은 독자, 특히 특정 문제에 딥러닝을 적용하고자 하는 사람들은 이 책을 통해 큰 수확을 거둘 수 있을 것입니다.
- 장지엔 (Facebook 선임 데이터 과학자)
딥러닝과 인공지능이 요즘 가장 핫한 기술 중 하나임에 의심할 여지가 없으며, 많은 사람이 이 기술을 배우고 싶어 하지만 진입 장벽이 높아 걱정부터 앞서곤 합니다.

이 책은 이들에게 단비 같은 존재로 훌륭한 학습 자료를 제공하고 현재 중국에 몇 안 되는 Keras 책 중 하나입니다. 딥러닝의 주요 응용 분야에 대한 내용뿐만 아니라 이와 관련된 시스템 탑재, 크롤링 및 사물인터넷까지 다루기 때문에 꼭 읽어 보시길 바랍니다.
- 천샤오린 (SMALL RAINDROP 소액 금융 네트워크 부사장 겸 수석 분석가)

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