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(C++로 배우는)딥러닝 : 신경망의 기초부터 C++를 이용한 구현까지
(C++로 배우는)딥러닝  : 신경망의 기초부터 C++를 이용한 구현까지 / 후지타 타케시 지음  ; 김...
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(C++로 배우는)딥러닝 : 신경망의 기초부터 C++를 이용한 구현까지
자료유형  
 단행본
ISBN  
9788931555660 13000 : \23000
언어부호  
본문언어 - kor, 원저작언어 - jpn
KDC  
004.73-4
청구기호  
004.73 후891ㄷkㄱ
저자명  
후지타 타케시
서명/저자  
(C++로 배우는)딥러닝 : 신경망의 기초부터 C++를 이용한 구현까지 / 후지타 타케시 지음 ; 김성훈 옮김
발행사항  
서울 : BM 성안당, 2018
형태사항  
10, 261 p : 삽도, 도표 ; 24 cm
서지주기  
참고문헌(p. 256-257)과 색인(p. 258-261) 수록
원저자/원서명  
藤田毅 /
원저자/원서명  
C++で學ぶディ-プラ-ニング : [ニュ-ラルネットワ-クの基礎からC++による實裝まで]
키워드  
딥러닝 C++ 신경망 뉴럴네트워크
기타저자  
김성훈
기타서명  
신경망의 기초부터 C++를 이용한 구현까지
기타저자  
등전의
기타저자  
Fujita, Takeshi
기타서명  
C++ de manabu deep learning
기타서명  
시플러스플러스로 배우는 딥러닝
기타서명  
씨뿔뿔로 배우는 딥러닝
가격  
\23000
Control Number  
ydul:162564
책소개  
입문자와 소프트웨어 엔지니어를 위한 딥러닝과 신경망의 모든 것!
신경망의 기본부터 합성곱 신경망(CNN), 재귀형 신경망(RNN)까지 총 망라!

요즘 생활어가 된 인공지능을 구현하기 위해서는 머신러닝, 좀 더 세부적으로는 딥러닝으로 범위를 좁혀서 딥러닝의 기초가 되는 신경망을 공부해야 한다. 집안에서 “기가지니, TV 좀 켜줘!”하고 인공지능 스피커에서 말하면 TV를 켜주거나 꺼주기도 하지만 아직은 친구처럼 느껴질 정도로 진화된 단계는 아니다. 익사이트 주식회사(www.excite.co.jp)의 기술 전략실 이사로 머신러닝 기반 제품 개발에 종사 중인 저자 후지타 타케시는 이러한 딥러닝에 대한 갈증을 이 책을 통해 확실하게 풀어 준다.
저자는 “딥러닝의 기초가 되는 신경망(뉴럴 네트워크)은 뇌신경 세포의 전기적인 행동에서 영감을 얻어 단순화한 구조를 컴퓨터로 재현 가능한 알고리즘으로 정의한 것”으로, “최근에는 딥러닝 전용 프레임워크가 개발되어 구글 사의 텐서플로(TensorFlow)를 비롯, UC버클리의 카페(Caffe), 몬트리올 대학의 테아노(Theano), 프리퍼드네트웍 사의 체이너(Chainer) 등 문턱이 낮아져 일반 사용자도 딥러닝을 이용한 서비스 구축이 가능하다”고 말한다. 저자는 활용을 위해서는 기초 이론을 학습해야 한다고 강조하며 이 책의 독자를 딥러닝의 기초를 학습하려는 입문자와 소프트웨어 엔지니어로 규정한다. 역자인 김성훈 씨에 따르면 이 책에서는 CUDA(Compute Unified Device Architecture) 커널을 바탕으로 고속화된 행렬 라이브러리, 활성화 함수, 손실 함수 등 C++로 딥러닝을 하는 이들에게 필요한 다양한 예제가 마련되어 있으며 실제 예제 구현을 위해서는 엔비디어의 GPU를 탑재한 그래픽 카드가 필요하다.
이 책은 1장에서는 신경망 구축에 필요한 최소한의 C++ 프로그래밍 지식을, 2장에서는 병렬 프로그래밍의 중요성과 그에 관한 지식과 행렬 연산을 설명한 뒤 3장 이후부터 신경망에 관한 깊이 있는 내용으로 이어지고 있다. 또 3장에서는 퍼셉트론이라는 신경망의 최소 단위가 되는 유닛과 퍼셉트론을 중첩한 신경망의 기본형인 다층 퍼셉트론(MLP)를 설명한다. 4장에서는 신경망의 매개변수 학습법인 오차역전파법을, 5장에서는 다층 퍼셉트론을 이용해 손글씨 숫자 이미지를 인식해 본다. 6장에서는 머신러닝 전반에서 발생하는 오버피팅(Overfitting, 과적합)을 신경망에서 억제하는 방법을, 7장에서는 딥러닝이 주목받는 계기가 된 기술 중 하나인 오토인코더(Autoencoder)를, 8장에서는 현재 딥러닝의 대표 주자로 불리는 합성곱 신경망(CNN)을, 9장에서는 재귀형 신경망으로 불리는 자기 출력을 입력으로 하는 재귀 구조로 된 신경망을 이용해 자연 언어 처리에 응용하는 예를 소개한다.
이 책 한 권이면 딥러닝의 기본 개념에 대한 설명과 이론에 대한 골격이 잡히면서 C++로 코딩을 해보면서 딥러닝 서비스 개발에 대한 자신감까지 덤으로 얻을 수 있을 것이다.
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