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수레시 고라칼라
인공지능에 주력하는 데이터 과학자다. 여러 도메인의 다양한 글로벌 고객과 협력하며, 향상된 빅데이터 분석 기법을 사용해 비즈니스 문제를 해결하는 데 기여하고 있다. 추천 엔진, 자연어 처리, 고급 머신 러닝, 그래프 데이터베이스와 관련된 폭넓은 작업을 했으며, 『R로 만드는 추천 시스템』(에이콘, 2017)을 공동 저술했다. 열정적인 여행자며, 취미 생활로 사진 작가를 겸하기도 한다.
테크 트랜스 그룹 T4
최신 IT 테크놀로지에 대한 리서치를 목적으로 하는 스터디 그룹이다. 엔터프라이즈 환경에서 오픈소스를 활용해 프레임워크를 구축하는 데 관심이 많으며, 스프링Spring, React.js, Node.js, OpenCV, ML 등의 기술에 주목하고 있다. 오픈소스 기반의 플랫폼 개발 및 활용도 주요 관심 분야다. 에이콘출판사에서 펴낸 『구글 애널리틱스로 하는 데이터 분석 3/e』(2017), 『추천 엔진을 구축하기 위한 기본서』(2017) 등을 번역했다.
★ 지은이의 말 ★
R, 파이썬(Python), 스파크(Spark), 머하웃(Mahout), Neo4j 기술을 이용해 협업 필터링, 콘텐츠 기반 추천 엔진, 상황 인지 추천 엔진과 같은 추천 엔진을 구현하는 가이드를 제공한다. 이 책에서는 산업계에서 광범위하게 사용되는 다양한 추천 엔진들을 다룬다. 4장에서는 추천 시스템을 구축할 때 일상적으로 사용되는 유명한 데이터 마이닝 기술을 다루며, 마지막 장에서는 추천 엔진의 미래에 대해 간략히 논의하는 시간을 가진다.
★ 옮긴이의 말★
최근 들어 책이나 영화와 같은 매체를 선택하는 데 도움이 되는 다양한 추천 서비스가 제공되고 있다. 이뿐만 아니라 쇼핑하는 동안에도 구매 욕구를 불러일으키는 다양한 상품들을 추천받기도 한다. 이렇게도 추천 서비스는 머신 러닝의 진화와 함께 기술적으로 눈부시게 발전하고 있다.
1990년대에 연구가 시작됐을 무렵, 추천 시스템은 다소 조잡하고 그다지 정확하지 못했지만 웹 기술이 발전하고 웹사이트 이용자들이 증가함에 따라 그들에 대한 다양한 데이터를 활용하면서 시스템이 빠르게 개선됐다. 또한 딥러닝과 인공지능의 발전으로 추천 시스템은 더욱 정교해져 현재 훨씬 더 개인화된 추천 서비스를 제공한다 .
구글, 아마존, 페이스북, 유튜브, 넷플릭스 등의 미국 기업뿐만 아니라 국내 기업에서도 사용자의 활동, 습관 등의 데이터를 수집하고, 딥러닝 기술을 이용해 그 데이터를 분석한 결과를 기반으로 개인 취향에 맞는 콘텐츠를 추천한다. 그리고 이러한 추천 시스템의 효과는 어마어마하다.
아마존의 경우 판매의 35%가 추천 엔진으로부터 비롯됐으며, 넷플릭스의 경우 구독자의 80%가 추천 시스템을 통해 영화를 선택한다고 추정할 뿐 아니라 추천 엔진 덕분에 연간 10억 달러를 절약할 수 있다고 밝혔다. 네이버 역시 인공지능 기반 추천 시스템을 적용해 뉴스 소비량은 약 17%, 동영상 소비량은 약 18% 증가했으며, 이런 성과를 바탕으로 점차 적용 범위를 확대하고 있다.
추천 엔진을 구축하는 데 바탕이 되는 이론을 이해하는 것은 성능이 좋은 추천 엔진을 구축하는 중요한 기반이 된다. 이 책에서는 R 언어를 사용해 콘텐츠 기반의 추천 엔진과 협업 필터링 방식의 추천 엔진을 실제로 구현해볼 뿐만 아니라, 각 추천 엔진의 기반이 되는 이론도 충실하게 다룬다.
이 책이 모든 독자들이 추천 엔진에 대한 기본 이론을 이해하고 정확도가 높은 추천 엔진을 실제로 구현하는 데 많은 도움이 되길 바란다.
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