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통계와 머신러닝을 활용한 예측 기법

에일린 닐슨 저/박찬성 | 한빛미디어 | 2021년 04월 09일 | 원서 : Practical Time Series Analysis 리뷰 총점8.2 정보 더 보기/감추기
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품목정보

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발행일 2021년 04월 09일
쪽수, 무게, 크기 568쪽 | 183*235*35mm
ISBN13 9791162244081
ISBN10 1162244089

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목차

저자 소개 (2명)

뉴욕을 중심으로 활동하는 소프트웨어 엔지니어이자 데이터 분석가. 헬스케어 스타트업, 정치 캠페인, 물리 연구 실험, 금융거래 등 다양한 분야에서 시계열을 포함한 여러 데이터를 다뤘다. 현재는 예측 애플리케이션을 위한 신경망을 개발 중이다. 뉴욕을 중심으로 활동하는 소프트웨어 엔지니어이자 데이터 분석가. 헬스케어 스타트업, 정치 캠페인, 물리 연구 실험, 금융거래 등 다양한 분야에서 시계열을 포함한 여러 데이터를 다뤘다. 현재는 예측 애플리케이션을 위한 신경망을 개발 중이다.
인제대학교 컴퓨터공학부를 졸업하였으며, 워싱턴 주립대학교에서 1년간 교환학생 생활을 하였다. 현재는 한국전자통신연구원에서 컴퓨터통신 분야에 관련된 시스템 구조 및 소프트웨어 구조의 연구와 개발을 하고 있다. 이와 더불어 머신러닝/딥러닝에 관심이 많아 TensorFlow KR 페이스북 그룹에서 많은 활동을 하고 있다. 인공지능 기술이 현실에 지속적으로 융합되는 MLOps 기술에 관심이 많다. 현재 머신러닝 분... 인제대학교 컴퓨터공학부를 졸업하였으며, 워싱턴 주립대학교에서 1년간 교환학생 생활을 하였다. 현재는 한국전자통신연구원에서 컴퓨터통신 분야에 관련된 시스템 구조 및 소프트웨어 구조의 연구와 개발을 하고 있다. 이와 더불어 머신러닝/딥러닝에 관심이 많아 TensorFlow KR 페이스북 그룹에서 많은 활동을 하고 있다.

인공지능 기술이 현실에 지속적으로 융합되는 MLOps 기술에 관심이 많다. 현재 머신러닝 분야의 구글 공인 개발자 전문가(ML GDE), 텐서플로 코리아 및 fast.ai 코리아 커뮤니티 운영진으로 활동하며, 다양한 아이디어를 실현하며 기술적 토론을 자유롭게 즐기는 코딩 맛집 커뮤니티를 운영 중이다.

광-회선-패킷 통합 스위칭 시스템의 회선망 운용/관리 및 보호절체 소프트웨어 개발
광-회선-패킷 통합 스위칭 시스템의 최적 경로 계산 프로토콜 연구/개발
광-회선-패킷 통합 스위칭 시스템의 최적 경로 계산 알고리즘 연구/개발
데이터센터 내 광스위치 시스템의 소프트웨어 연구/개발
데이터센터의 서버 자원 Disaggregation 연구/개발
광가입자망 인프라 제어용 소프트웨어 연구/개발
fast.ai KR 페이스북 커뮤니티 운영진

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출판사 리뷰

추천평

파이썬과 R 코드를 번갈아 가며 사용합니다. 두 언어 중 한 언어에만 익숙한 독자도 이 책을 볼 수 있습니다. R 코드가 전반적으로 많지만 상세한 설명 덕분에 파이썬으로 쉽게 적용할 수 있습니다. 시계열 분석의 기본적인 부분을 전반적으로 잘 다룹니다. 매우 구조적이고 이해하기 쉽게 쓰였으며 디테일도 놓치지 않았습니다. 원서를 읽을 때는 좀 장황하다는 느낌을 받았지만 역자가 우리말로 옮길 때 이런 부분을 최대한 분명하게 표현하고자 노력했고 (번역서에서 흔히 발견되는 번역 투 표현을 최대한 깔끔하게 다듬었습니다. 마치 국내 저자가 저술한 서적처럼 깔끔하게 읽힙니다. 시계열 분석의 개념을 실무에 적용할 때 참조하기 위한 첫 번째 실전서로 추천합니다.
- 임대경 (P&G Korea 데이터 사이언티스트)
누구나 잘못된 일기예보 때문에 낭패를 겪고 짜증을 낸 경험이 있을 것입니다. 하지만 시계열 모델을 한 번쯤 만든 경험이 있는 사람이라면 미래를 예측하는 일이 얼마나 어려운지 알기에 기상청에서 일하는 분들을 응원할 것입니다. 이 책은 회귀부터 딥러닝까지의 기법들을 숨 가쁘게 몰아치며 설명합니다. 오차를 다루는 대목쯤 되면 지칠 수도 있지만 (이 책의 역할은 방대한 시계열의 입구라는 사실을 명심하기 바랍니다. 여느 책과 달리 참고 문헌을 인용하는 것으로 그치지 않고 R과 파이썬을 MXNet과 텐서플로를 넘나들며 내용을 하나하나 설명합니다. 이 책을 덮는 순간부터 본격적인 시계열 공부가 시작될 겁니다. 시계열에 발을 딛는 모든 분의 무운(武運)을 기원합니다.
- 이제현 (한국에너지기술연구원)
인터넷 시대가 도래한 이후 (우리는 무수하게 쏟아지는 데이터 속에 살고 있습니다. 이 중에는 이미지 같은 정형 데이터도 있고 매일 겪는 날씨 (계절 (교통량 등 정해진 형태는 없지만 시간에 인과를 가진 데이터들도 있습니니다. 알파고에서 시작된 인공지능 붐 속에서 주류는 정형 데이터였고 (이후 정형 데이터를 가공하는 법을 알려주는 많은 책이 출간되었습니다. 하지만 시계열 데이터는 책의 한 챕터만 다루는 등 아쉬움이 많았습니다. 우리에게 중요한 것은 어떤 모델의 사용이 아니라 데이터에 맞는 가공법을 찾는 것입니다. 이 책은 시계열 형태라는 공통점만 가진 자료들을 데이터에 맞게 가공하고 사용하는 직관을 키우는 가이드입니다.
- 시한 (VAIS 인공지능 커뮤니티 운영진)
시계열 문제를 처음 접하는 시린이(시계열 분석 어린이)라면 시계열 데이터라는 개념 자체가 굉장히 생소하게 느껴질 겁니다. 이 책에서 제공하는 시계열 데이터의 기본 개념과 코드를 실전에 활용하면 시계열 문제에 대한 감을 익힐 수 있습니다. 시계열 입문자라면 이 책이 좋은 길잡이가 될 수 있으리라 생각합니다.
- heroseo (캐글 마스터)
이 책은 데이터를 준비하는 과정부터 데이터 탐색 (데이터 가공 (머신러닝과 딥러닝을 이용한 모델 개발의 전반적인 과정을 소개합니다. 또한 의료 (금융 (정부 사례와 함께 시계열 분석 및 예측을 적용하는 데 필요한 아이디어도 제공합니다. 시계열 분석 및 예측을 수행하는 모든 비즈니스 의사결정자나 분석가에게 훌륭한 안내서가 되리라 확신합니다.
- 김정민 (GS ITM 기술전략팀 부장)
시계열 예측을 구현하는 것은 어렵지 않으나 (높은 정확도로 좋은 예측 결과를 내는 것은 매우 어렵습니다. 아무리 훌륭하고 복잡한 알고리즘으로 구현하더라도 예측이 정확하지 않다면 쓸모없는 작업이 됩니다. 이 책에서는 정확한 미래 예측을 위한 데이터 가공 방법부터 다양한 예측 모델링 개발 및 적용 방법까지 체계적으로 설명합니다.
- 문선홍 (GS ITM 기술전략팀 부장)
파이썬과 R 두 가지 언어로 시계열 데이터를 설명합니다. 특히 딥러닝의 경우 MXNet으로 처리한 과정을 눈여겨볼 필요가 있습니다. 기본적인 이론은 물론 (데이터 전처리부터 일반적인 시계열 (헬스케어 (주식시장 데이터까지 다룹니다. 시계열 데이터를 집중적으로 공부하고자 하는 독자에게 좋은 참고 자료가 될 것입니다.
- 정용우 (GS ITM 기술전략팀 부장)

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