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    ¿øÁ¦ : Machine Learning With Go: Implement Regression, Classification, Clustering, Time

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    • 2019³â 01¿ù 31ÀÏ
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      30,000¿ø
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      27,000¿ø [10% ÇÒÀÎ]
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    ¼ö·®
    ȸ¿ø¸®ºä
    - [0]
    ISBN: 9791161752662 384ÂÊ 188 x 235 (§®)

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    ÃâÆÇ»ç ¸®ºä

    Go ¾ð¾î¸¦ ¸Ó½Å ·¯´× ºÐ¾ß¿¡ Ȱ¿ëÇÏ´Â ³»¿ëÀ» ´Ù·é´Ù. Go ¾ð¾î´Â ¿äÁò ³Î¸® »ç¿ëµÇ´Â ´Ù¸¥ ¾ð¾î¿Í ´Þ¸® ´Ü¼øÇÔ°ú È¿À²¼ºÀ» °­Á¶ÇÏ´Â ¾ð¾î´Ù. ÀÌ Ã¥Àº Go ¾ð¾î¸¦ Ȱ¿ëÇØ »ý»ê¼º°ú È¿À²¼ºÀÌ ³ôÀº ¸Ó½Å ·¯´× ÇÁ·Î±×·¥ ÀÛ¼º ¹æ¹ýÀ» ¾Ë·ÁÁØ´Ù. ¶ÇÇÑ µ¥ÀÌÅÍ ¼öÁý, Á¤¸®, ±¸¹® ºÐ¼®, ¸Ó½Å ·¯´× ÇÁ·Î±×·¥ÀÇ Æò°¡ ¹× °ËÁõ ¹æ¹ý, ȸ±Í ºÐ¼®, ºÐ·ù, ±ºÁýÈ­, ½Ã°è¿­ ºÐ¼®, ½Å°æ¸Á ¹× µö·¯´× µî ¸Ó½Å ·¯´×¿¡ ´ëÇÑ ³»¿ëÀ» Ãæ½ÇÇÏ°Ô ´Ù·ç°í Àֱ⠶§¹®¿¡ ¸Ó½Å ·¯´×À» °øºÎÇϰíÀÚ ÇÏ´Â µ¶Àڵ鿡°Ôµµ ¸¹Àº µµ¿òÀ» ÁÙ °ÍÀÌ´Ù. ¶ÇÇÑ Go ¾ð¾î¸¦ ¸Ó½Å ·¯´× ºÐ¾ß¿¡ Ȱ¿ëÇϰíÀÚ ÇÏ´Â µ¥ÀÌÅÍ °úÇÐÀÚ ¹× Go ¾ð¾î °³¹ßÀÚ¿¡°Ôµµ ÁÁÀº Âü°í ¼­ÀûÀÌ´Ù.


    ¡Ú ÀÌ Ã¥¿¡¼­ ´Ù·ç´Â ³»¿ë ¡Ú

    £¿ µ¥ÀÌÅÍÀÇ ¼öÁý, ±¸¼º, ±¸¹® ºÐ¼® ¹× Á¤¸® ¹æ¹ý
    £¿ Çà·Ä, ¼±Çü ´ë¼öÇÐ, Åë°è ¹× È®·ü
    £¿ ¸Ó½Å ·¯´× ¸ðµ¨À» Æò°¡ÇÏ°í °ËÁõÇÏ´Â ¹æ¹ý
    £¿ ȸ±ÍºÐ¼®, ºÐ·ù, ±ºÁýÈ­
    £¿ ½Å°æ¸Á°ú µö·¯´×
    £¿ ½Ã°è¿­ ¸ðµ¨À» Ȱ¿ëÇØ ¿¹Ãø ¼öÇà ¹× ÀÌ»ó °¨Áö ÀÛ¾÷ ¼öÇà
    £¿ ºÐ¼®µµ±¸ ¹× ¸Ó½Å ·¯´× ¸ðµ¨ ¹èÆ÷ ¹æ¹ý
    £¿ ¸Ó½Å ·¯´× ¸ðµ¨ ÃÖÀûÈ­ ¹æ¹ý


    ¡Ú ÀÌ Ã¥ÀÇ ´ë»ó µ¶ÀÚ ¡Ú
    £¿ ¸Ó½Å ·¯´× ¹× µ¥ÀÌÅÍ ºÐ¼®¿¡ °ü½ÉÀÌ ÀÖ´Â Go ÇÁ·Î±×·¡¸Ó
    £¿ Go ¾ð¾î¿¡ °ü½ÉÀÌ ÀÖ°í Go¸¦ ¸Ó½Å ·¯´×°ú µ¥ÀÌÅÍ ºÐ¼® ¿öÅ©Ç÷ο¡ ¿¬µ¿ÇÏ´Â µ¥ °ü½ÉÀÌ ÀÖ´Â µ¥ÀÌÅÍ °úÇÐÀÚ, µ¥ÀÌÅÍ ºÐ¼®°¡, µ¥ÀÌÅÍ ¿£Áö´Ï¾î


    ¡Ú ÀÌ Ã¥ÀÇ ±¸¼º ¡Ú

    1ÀåºÎÅÍ 3Àå±îÁö´Â ¸Ó½Å ·¯´× ¿öÅ©Ç÷θ¦ À§ÇØ µ¥ÀÌÅ͸¦ ÁغñÇÏ°í ºÐ¼®ÇÏ´Â ³»¿ëÀÌ´Ù.
    1Àå, ¡®µ¥ÀÌÅÍ ¼öÁý ¹× ±¸¼º¡¯¿¡¼­´Â ·ÎÄà ¹× ¿ø°Ý ¼Ò½º·ÎºÎÅÍ µ¥ÀÌÅ͸¦ ¼öÁý, Á¤¸®ÇÏ´Â ¹æ¹ý°ú µ¥ÀÌÅÍÀÇ ±¸¹®À» ºÐ¼®ÇÏ´Â ¹æ¹ýÀ» ´Ù·é´Ù. 1Àå¿¡¼­´Â ´Ù¾çÇÑ Àå¼Ò¿¡ ´Ù¾çÇÑ Æ÷¸ËÀ¸·Î ÀúÀåµÅ ÀÖ´Â µ¥ÀÌÅÍ¿Í »óÈ£ÀÛ¿ëÇÏ´Â ¹æ¹ý°ú µ¥ÀÌÅ͸¦ Á¤¸®ÇÏ°í ±¸¹® ºÐ¼®ÇÑ µÚ Ãâ·ÂÇÏ´Â ¹æ¹ýÀ» ÀÌÇØÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
    2Àå, ¡®Çà·Ä, È®·ü ¹× Åë°è¡¯¿¡¼­´Â Çà·Ä ¹× Çà·Ä ¿¬»êÀ» À§ÇØ µ¥ÀÌÅ͸¦ ±¸¼ºÇÏ´Â ¹æ¹ýÀ» ´Ù·é´Ù. ¸Ó½Å ·¯´×¿¡ Ȱ¿ëµÇ´Â µµ±¸µé·Î Go ÇÁ·Î±×·¥¿¡¼­ Çà·ÄÀ» Çü¼ºÇÏ´Â ¹æ¹ý°ú ÀÌ Çà·ÄÀ» Ȱ¿ëÇØ ´Ù¾çÇÑ À¯ÇüÀÇ Çà·Ä ¿¬»êÀ» ¼öÇàÇÏ´Â ¹æ¹ýÀ» ÀÌÇØÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÏ»ó µ¥ÀÌÅÍ ºÐ¼® ÀÛ¾÷ÀÇ ÇÙ½ÉÀÎ Åë°èÀû ÃøÁ¤°ú ¼öÇà ¹æ¹ý¿¡ ´ëÇØ¼­µµ ´Ù·é´Ù. 2ÀåÀ» ÅëÇØ °ß°íÇÏ°Ô µ¥ÀÌÅÍ ºÐ¼®À» ¿ä¾àÇÏ´Â ¹æ¹ý, ºÐÆ÷¸¦ ±â¼úÇÏ°í ½Ã°¢È­ÇÏ´Â ¹æ¹ý, °¡¼³À» Á¤·®È­Çϰí Â÷¿ø(Dimension) °¨¼Ò¿Í °°Àº µ¥ÀÌÅͼ¼Æ®¸¦ º¯È¯ÇÏ´Â ¹æ¹ýÀ» ÀÌÇØÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
    3Àå, ¡®Æò°¡ ¹× °ËÁõ¡¯¿¡¼­´Â ¸Ó½Å ·¯´× ¾ÖÇø®ÄÉÀ̼ÇÀÇ ¼º´ÉÀ» ÃøÁ¤Çϰí ÀϹÝÈ­ÇÏ´Â µ¥ ÇÙ½ÉÀÌ µÇ´Â Æò°¡ ¹× °ËÁõ¿¡ ´ëÇÑ ³»¿ëÀ» ´Ù·é´Ù. 3ÀåÀ» ÅëÇØ ¸ðµ¨(Áï, Æò°¡ ¸ðµ¨ ÃøÁ¤)ÀÇ ¼º´ÉÀ» °è·®Çϱâ À§ÇÑ ´Ù¾çÇÑ ÃøÁ¤ ¹æ¹ý °£ÀÇ Â÷ÀÌÁ¡»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ÀÌ·± ¼º´É ÃøÁ¤ ¸ðµ¨À» Á» ´õ ÀϹÝÈ­ÇØ °ËÁõÇÏ´Â ±â¹ýÀ» ÀÌÇØÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

    4ÀåºÎÅÍ 7Àå±îÁö´Â ¸Ó½Å ·¯´× ±â¹ýÀ» ´Ù·é´Ù.
    4Àå, ¡®È¸±ÍºÐ¼®¡¯¿¡¼­´Â ¿¬¼ÓÀûÀÎ º¯¼ö¸¦ ¸ðµ¨¸µÇÏ°í ´Ù¸¥ ¸ðµ¨ÀÇ ±â¹ÝÀÌ µÇ´Â ȸ±Í(Regression)¸¦ ¼³¸íÇÑ´Ù. ȸ±Í´Â Áï½Ã ÇØ¼®ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¸ðµ¨À» ¸¸µç´Ù. µû¶ó¼­ Á¶Á÷¿¡¼­ ¿¹Ãø ±â´ÉÀ» µµÀÔÇÒ ¶§ ¸Å¿ì ÁÁÀº ½ÃÀÛÁ¡ÀÌ µÉ ¼ö ÀÖ´Ù.
    5Àå, ¡®ºÐ·ù¡¯¿¡¼­´Â ´ë»ó º¯¼ö°¡ ÀϹÝÀûÀ¸·Î Ä«Å×°í¸® ÇüÅÂÀ̰ųª ·¹À̺í(Label)ÀÌ ºÙ¾îÀÖ´Ù´Â Á¡¿¡¼­ ȸ±Í ºÐ¼®°ú ´Ù¸¥ ¸Ó½Å ·¯´× ±â¹ýÀÎ ¡®ºÐ·ù(Clssification)¡¯¸¦ ´Ù·é´Ù. ¿¹¸¦ µé¾î ºÐ·ù ¸ðµ¨Àº À̸ÞÀÏÀ» ½ºÆÔ Ä«Å×°í¸®¿Í ºñ-½ºÆÔ Ä«Å×°í¸®·Î ºÐ·ùÇϰųª ³×Æ®¿öÅ© Æ®·¡ÇÈÀÌ »ç±â¼ºÀÎÁö »ç±â¼ºÀÌ ¾Æ´ÑÁö¸¦ ±¸ºÐÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
    6Àå, ¡®Å¬·¯½ºÅ͸µ¡¯¿¡¼­´Â »ùÇÃÀÇ ±×·ìÀ» Çü¼ºÇÏ´Â µ¥ »ç¿ëµÇ¸ç °¨µ¶µÇÁö ¾Ê´Â ¸Ó½Å ·¯´× ±â¹ýÀΠŬ·¯½ºÅ͸µ(Clustering)¿¡ ´ëÇÑ ³»¿ëÀ» ´Ù·é´Ù. µ¥ÀÌÅÍÀÇ ±¸Á¶¸¦ ´õ Àß ÀÌÇØÇϱâ À§Çؼ­ ÀÚµ¿À¸·Î µ¥ÀÌÅÍ ¿ä¼Ò ±×·ìÀ» Çü¼ºÇÏ´Â ¹æ¹ýÀ» ÀÌÇØÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀÌ´Ù.
    7Àå, ¡®½Ã°è¿­ ºÐ¼® ¹× ÀÌ»ó °¨Áö¡¯¿¡¼­´Â ÁÖ½Ä °¡°Ý, »ç¿ëÀÚ À̺¥Æ® µî°ú °°Àº ½Ã°è¿­(Time Series) µ¥ÀÌÅ͸¦ ¸ðµ¨¸µÇÏ´Â µ¥ Ȱ¿ëµÇ´Â ±â¼úÀ» ¼Ò°³ÇÑ´Ù. ½Ã°è¿­ÀÇ ´Ù¾çÇÑ ¿ë¾î¸¦ ÀÌÇØÇÏ°í ½Ã°è¿­ÀÇ ¸ðµ¨À» Á¦ÀÛÇϰí, ½Ã°è¿­¿¡¼­ ºñÁ¤»óÀûÀÎ ºÎºÐÀ» °¨ÁöÇÏ´Â ¹æ¹ýÀ» ¾Ë ¼ö ÀÖ´Ù.

    8ÀåºÎÅÍ 9Àå±îÁö´Â ¸Ó½Å ·¯´×À» Ȱ¿ëÇÏ´Â ¹æ¹ýÀ» ´Ù·é´Ù.
    8Àå, ¡®½Å°æ¸Á ¹× µö·¯´×¡¯¿¡¼­´Â ½Å°æ¸ÁÀ» Ȱ¿ëÇØ ȸ±Í, ºÐ·ù, À̹ÌÁö 󸮸¦ ¼öÇàÇÏ´Â µ¥ »ç¿ëµÇ´Â ±â¼úÀ» ¼Ò°³ÇÑ´Ù. ´õ º¹ÀâÇÑ ¸ðµ¨¸µ ±â¼úÀ» ¾ðÁ¦ ±×¸®°í ¾î¶»°Ô Àû¿ëÇÏ´ÂÁö ÀÌÇØÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
    9Àå, ¡®ºÐ¼® °á°ú ¹× ¸ðµ¨ ¹èÆ÷Çϱ⡯¿¡¼­´Â °³¹ßÇÑ ¸ðµ¨À» ÇÁ·Î´ö¼Ç ȯ°æÀ¸·Î ¹èÆ÷Çϰí ÇÁ·Î´ö¼Ç ¼öÁØÀÇ µ¥ÀÌÅ͸¦ ÅëÇØ ó¸® °á°ú¸¦ ¹èÆ÷ÇÏ´Â ¹æ¹ý¿¡ ´ëÇØ ´Ù·é´Ù. Ã¥¿¡¼­ »ç¿ëÇÑ Äڵ带 Å©°Ô º¯°æÇÏÁö ¾Ê°í µÎ °¡Áö ÀÛ¾÷À» ½±°Ô ó¸®ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¹æ¹ýÀ» ¼³¸íÇÑ´Ù.
    ºÎ·Ï, ¡®¸Ó½Å ·¯´×°ú °ü·ÃµÈ ¾Ë°í¸®Áò ¹× ±â¼ú¡¯¿¡¼­´Â ÀÌ Ã¥¿¡¼­ »ç¿ëÇÏ´Â ¿ë¾î ¹× ±â¼ú¿¡ ´ëÇÑ ³»¿ë°ú ¸Ó½Å ·¯´× ¿öÅ©Ç÷οì¿Í °ü·ÃµÈ ¾Ë°í¸®Áò, ÃÖÀûÈ­, ±â¼ú¿¡ ´ëÇÑ Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇÑ´Ù.

    ÀúÀÚ ¼Ò°³

    ´Ù´Ï¿¤ È­ÀÌÆ®³¼

    • ±¸ºÐ : Àú¼­
    • ±¹Àû : ¹Ì±¹
    • ºÐ·ù : ±âŸ
    • ÀαâÁö¼ö : 1

    ÆÄŰ´ý(Pachyderm)À» Ȱ¿ëÇØ µ¥ÀÌÅÍ °úÇÐÀ» ¿¬±¸ÇÏ´Â ¼÷·ÃµÈ µ¥ÀÌÅÍ °úÇÐÀÚ´Ù. ¿¹Ãø ¸ðµ¨, µ¥ÀÌÅÍ ½Ã°¢È­, Åë°è ºÐ¼® µîÀ» Æ÷ÇÔÇÏ´Â Çõ½ÅÀûÀÎ ºÐ»ê µ¥ÀÌÅÍ ÆÄÀÌÇÁ¶óÀÎÀ» °³¹ßÇÑ´Ù. Àü ¼¼°èÀÇ ÄÜÆÛ·±½º(GopherCon, JuliaCon, PyCon, ODSC, Spark ¼­¹Ô µî)¿¡ Ȱ¹ßÈ÷ Âü¿©ÇØ ¹ßÇ¥ÇÏ¸ç ÆÛµà ´ëÇб³¿¡¼­ µ¥ÀÌÅÍ °úÇаú ¿£Áö´Ï¾î¸µÀ» °¡¸£Ä¡°í ÀÖ´Ù. ¶ÇÇÑ ÁÖÇÇÅÍ(Juphyter)ÀÇ Go Ä¿³ÎÀ» °ü¸®ÇÏ¸ç ´Ù¾çÇÑ ¿ÀÇ ¼Ò½º µ¥ÀÌÅÍ °úÇÐ ÇÁ·ÎÁ§Æ®¿¡ Àû±ØÀûÀ¸·Î ±â¿©Çϰí ÀÖ´Ù

    ¿ªÀÚ ¼Ò°³

    Àå¼¼À±

    • ±¹Àû : ´ëÇѹα¹
    • ºÐ·ù : °úÇÐ/°øÇÐ ÀúÀÚ , ±âŸ
    • ÀαâÁö¼ö : 12

    ´ëÇÐ ½ÃÀý À¯´ÏƼ ¿£Áø°ú Çϵå¿þ¾î¸¦ ¿¬µ¿ÇÑ ±³À°¿ë ÄÜÅÙÃ÷¸¦ Á¦ÀÛÇϸ鼭 °³¹ß¿¡ Èï¹Ì¸¦ °®±â ½ÃÀÛÇß´Ù. ´ëÇÐ Á¹¾÷ ÈÄ À¯´ÏƼ Çѱ¹ Áö»ç¿¡¼­ ÇÊµå ¿£Áö´Ï¾î·Î ±Ù¹«ÇÏ¸ç ±â¼úÁö¿ø, À¯´ÏƼ ¿£Áø ±â¼úÈ«º¸, ¹®¼­ ¹ø¿ªÀ» ¾÷¹«¸¦ ÁøÇàÇß´Ù. ÇöÀç´Â À¯´ÏƼ ¿£Áø, ¾ð¸®¾ó ¿£ÁøÀ» Ȱ¿ëÇÑ °ÔÀÓ °³¹ß ±³À°À» ÁøÇàÇÏ´Â ÇÁ¸®·£¼­ °­»ç·Î Ȱµ¿Çϰí ÀÖ´Ù. ¾Èµå·ÎÀ̵å/iOS ¾Û °³¹ß µî °³ÀÎ ÇÁ·ÎÁ§Æ®µµ ÁøÇàÇϰí ÀÖ´Ù.


     

    ¸ñÂ÷

    1Àå. µ¥ÀÌÅÍ ¼öÁý ¹× ±¸¼º

    __µ¥ÀÌÅÍ Ã³¸®Çϱâ - Gopher ½ºÅ¸ÀÏ
    __Go¸¦ Ȱ¿ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ ¼öÁý ¹× ±¸¼ºÀÇ ¸ð¹ü »ç·Ê
    __CSV ÆÄÀÏ
    ____ÆÄÀÏ¿¡¼­ CSV µ¥ÀÌÅÍ Àбâ
    ____¿¹»óÇÏÁö ¸øÇÑ Çʵå ó¸®Çϱâ
    ____¿¹»óÇÏÁö ¸øÇÑ Å¸ÀÔ Ã³¸®Çϱâ
    ____µ¥ÀÌÅÍ ÇÁ·¹ÀÓÀ» Ȱ¿ëÇØ CSV µ¥ÀÌÅÍ Á¶ÀÛÇϱâ
    __JSON
    ____JSON ÆÄ½ÌÇϱâ
    ____JSON Ãâ·Â
    __SQL À¯Çü µ¥ÀÌÅͺ£À̽º
    ____SQL µ¥ÀÌÅͺ£À̽º¿¡ ¿¬°áÇϱâ
    ____µ¥ÀÌÅͺ£À̽º Äõ¸®Çϱâ
    ____µ¥ÀÌÅͺ£À̽º ¼öÁ¤Çϱâ
    __ij½Ì(Caching)
    ____¸Þ¸ð¸®¿¡ µ¥ÀÌÅÍ Ä³½ÌÇϱâ
    ____µð½ºÅ©¿¡ ·ÎÄ÷Πµ¥ÀÌÅÍ Ä³½ÌÇϱâ
    __µ¥ÀÌÅÍ ¹öÀü °ü¸®
    ____Pachyderm jargon
    ____Pachyderm ¼³Ä¡
    ____µ¥ÀÌÅÍ ¹öÀü °ü¸®¸¦ À§ÇÑ µ¥ÀÌÅÍ ÀúÀå¼Ò »ý¼ºÇϱâ
    ____µ¥ÀÌÅÍ ÀúÀå¼Ò¿¡ µ¥ÀÌÅÍ ³Ö±â
    ____¹öÀü °ü¸®µÇ´Â µ¥ÀÌÅÍ ÀúÀå¼Ò¿¡¼­ µ¥ÀÌÅÍ °¡Á®¿À±â
    __ÂüÁ¶
    __¿ä¾à


    2Àå. Çà·Ä, È®·ü ¹× Åë°è

    __Çà·Ä ¹× º¤ÅÍ
    ____º¤ÅÍ
    ____º¤ÅÍ ¿¬»ê
    ____Çà·Ä
    ____Çà·Ä ¿¬»ê
    __Åë°è
    ____ºÐÆ÷(Distribution)
    ____Åë°èÀû ÃøÁ¤ ¹æ¹ý
    ____ºÐÆ÷ ½Ã°¢È­Çϱâ
    __È®·ü
    ____È®·ü º¯¼ö(Random Variables)
    ____È®·ü ÃøÁ¤¹æ¹ý
    ____µ¶¸³ ¹× Á¶°ÇºÎ È®·ü
    ____°¡¼³ °ËÁ¤(Hypothesis testing)
    __ÂüÁ¶
    __¿ä¾à


    3Àå. Æò°¡ ¹× °ËÁõ

    __Æò°¡(Evaluation)
    ____¿¬¼ÓÇü ÃøÁ¤ ¹æ¹ý
    ____¹üÁÖÇü ÃøÁ¤ ¹æ¹ý
    __°ËÁõ(Validation)
    ____ÈÆ·Ã(ÇнÀ) ¹× Å×½ºÆ® µ¥ÀÌÅÍ ÁýÇÕ
    ____Ȧµå¾Æ¿ô(Holdout) ÁýÇÕ
    ____±³Â÷ °ËÁõ(Cross Validation)
    __ÂüÁ¶
    __¿ä¾à


    4Àå. ȸ±ÍºÐ¼®
    __ȸ±ÍºÐ¼® ¸ðµ¨ ¿ë¾î ÀÌÇØÇϱâ
    __¼±Çü ȸ±ÍºÐ¼®
    ____¼±Çü ȸ±ÍºÐ¼® °³¿ä
    ____¼±Çü ȸ±ÍºÐ¼® °¡Á¤ ¹× ÇÔÁ¤
    ____¼±Çü ȸ±ÍºÐ¼® ¿¹Á¦
    __´ÙÁß ¼±Çü ȸ±ÍºÐ¼®
    __ºñ¼±Çü ¹× ´Ù¸¥ À¯ÇüÀÇ È¸±ÍºÐ¼®
    __ÂüÁ¶
    __¿ä¾à


    5Àå. ºÐ·ù
    __ºÐ·ù ¸ðµ¨ ¿ë¾î ÀÌÇØÇϱâ
    __·ÎÁö½ºÆ½ ȸ±ÍºÐ¼®
    ____·ÎÁö½ºÆ½ ȸ±ÍºÐ¼® °³¿ä
    ____·ÎÁö½ºÆ½ ȸ±ÍºÐ¼®ÀÇ °¡Á¤ ¹× ÇÔÁ¤(¹®Á¦Á¡)
    ____·ÎÁö½ºÆ½ ȸ±ÍºÐ¼® ¿¹Á¦
    __k-ÃÖ±ÙÁ¢ ÀÌ¿ô ¸ðµ¨
    ____kNNÀÇ °³¿ä
    ____kNNÀÇ °¡Á¤ ¹× ÇÔÁ¤(¹®Á¦Á¡)
    ____kNN ¿¹Á¦
    __ÀÇ»ç°áÁ¤ Æ®¸®¿Í ·£´ý Æ÷·¹½ºÆ®
    ____ÀÇ»ç°áÁ¤ Æ®¸®¿Í ·£´ý Æ÷·¹½ºÆ® °³¿ä
    ____ÀÇ»ç°áÁ¤ Æ®¸®¿Í ·£´ý ÇÁ·¹½ºÆ®ÀÇ °¡Á¤ ¹× ÇÔÁ¤(¹®Á¦Á¡)
    ____ÀÇ»ç°áÁ¤ Æ®¸® ¿¹Á¦
    ____·£´ý Æ÷·¹½ºÆ® ¿¹Á¦
    __³ªÀÌºê º£ÀÌÁî
    ____³ªÀÌºê º£ÀÌÁî¿Í °¡Á¤¿¡ ´ëÇÑ °³¿ä
    ____³ªÀÌºê º£ÀÌÁî ¿¹Á¦
    __ÂüÁ¶
    __¿ä¾à


    6Àå. Ŭ·¯½ºÅ͸µ

    __Ŭ·¯½ºÅ͸µ ¸ðµ¨ ¿ë¾î ÀÌÇØÇϱâ
    __°Å¸® ¶Ç´Â À¯»çµµ ÃøÁ¤Çϱâ
    __Ŭ·¯½ºÅ͸µ ±â¹ý Æò°¡Çϱâ
    ____³»ºÎ Ŭ·¯½ºÅ͸µ Æò°¡ ¹æ¹ý
    ____¿ÜºÎ Ŭ·¯½ºÅ͸µ Æò°¡
    __k-Æò±Õ Ŭ·¯½ºÅ͸µ
    ____k-Æò±Õ Ŭ·¯½ºÅ͸µ °³¿ä
    ____k-Æò±Õ Ŭ·¯½ºÅ͸µÀÇ °¡Á¤ ¹× ÇÔÁ¤(¹®Á¦Á¡)
    ____k-Æò±Õ Ŭ·¯½ºÅ͸µ ¿¹Á¦
    __±âŸ Ŭ·¯½ºÅ͸µ ±â¹ý
    __ÂüÁ¶
    __¿ä¾à


    7Àå. ½Ã°è¿­ ºÐ¼® ¹× ÀÌ»ó °¨Áö

    __Go¿¡¼­ ½Ã°è¿­ µ¥ÀÌÅÍ Ç¥ÇöÇϱâ
    __½Ã°è¿­ µ¥ÀÌÅÍ ¿ë¾î ÀÌÇØÇϱâ
    __½Ã°è¿­ °ü·Ã Åë°è
    ____ÀÚ±â»ó°ü(Autocorrelation)
    ____Æí ÀÚ±â»ó°ü(Partial autocorrelation)
    __¿¹ÃøÀ» À§ÇÑ ÀÚµ¿ ȸ±Í ¸ðµ¨
    ____ÀÚµ¿ ȸ±Í ¸ðµ¨ °³¿ä
    ____ÀÚµ¿ ȸ±Í ¸ðµ¨ÀÇ °¡Á¤ ¹× ÇÔÁ¤(¹®Á¦Á¡)
    ____ÀÚµ¿ ȸ±Í ¸ðµ¨ ¿¹Á¦
    __ÀÚµ¿ ȸ±Í À̵¿ Æò±Õ ¸ðµ¨ ¹× ±âŸ ½Ã°è¿­ ºÐ¼® ¸ðµ¨
    __ÀÌ»ó °¨Áö
    __ÂüÁ¶
    __¿ä¾à


    8Àå. ½Å°æ¸Á ¹× µö·¯´×

    __½Å°æ¸Á¿¡ ´ëÇÑ ¿ë¾î ÀÌÇØÇϱâ
    __°£´ÜÇÑ ½Å°æ¸Á ±¸ÃàÇϱâ
    ____½Å°æ¸ÁÀÇ ³ëµå
    ____½Å°æ¸Á ¾ÆÅ°ÅØÃ³
    ____ÀÌ ¾ÆÅ°ÅØÃ³°¡ µ¿ÀÛÇÏ´Â ÀÌÀ¯
    ____½Å°æ¸Á ÈÆ·Ã ¹× ÇнÀ ½Ã۱â
    __°£´ÜÇÑ ½Å°æ¸Á Ȱ¿ëÇϱâ
    ____½ÇÁ¦ µ¥ÀÌÅ͸¦ »ç¿ëÇØ ½Å°æ¸Á ÈÆ·Ã½Ã۱â
    ____½Å°æ¸Á Æò°¡Çϱâ
    __µö·¯´× ¼Ò°³
    ____µö·¯´× ¸ðµ¨À̶õ?
    ____Go¸¦ Ȱ¿ëÇÑ µö·¯´×
    __ÂüÁ¶
    __¿ä¾à

    9Àå. ºÐ¼® °á°ú ¹× ¸ðµ¨ ¹èÆ÷Çϱâ

    __¿ø°Ý ÄÄÇ»ÅÍ¿¡¼­ ¾ÈÁ¤ÀûÀ¸·Î ¸Ó½Å ·¯´× ¸ðµ¨ ½ÇÇàÇϱâ
    ____Docker ¹× Docker ¿ë¾î¿¡ ´ëÇÑ °£´ÜÇÑ ¼Ò°³
    ____¸Ó½Å ·¯´× ÀÀ¿ë ÇÁ·Î±×·¥ÀÇ Docker-izing
    __È®Àå °¡´ÉÇϰí ÀçÇö °¡´ÉÇÑ ¸Ó½Å ·¯´× ÆÄÀÌÇÁ¶óÀÎ ±¸ÃàÇϱâ
    ____Pachyderm ¹× Kubernetes Ŭ·¯½ºÅÍ ¼³Á¤Çϱâ
    ____Pachyderm ¸Ó½Å ·¯´× ÆÄÀÌÇÁ¶óÀÎ ±¸ÃàÇϱâ
    ____ÆÄÀÌÇÁ¶óÀÎ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ¹× Ãâó °Ë»ç
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