기계학습의 이해 - What is the Machine Learning?
1. Supervised Learning
- Input Target 의 pair
: 이산형 - Classification
SVM
k-NN
Naive Bayes
Decision Tree
Random Forest
Logistic Regression
Neural Network
: 연속형 - Regression
Linear Regression
k-NN
SVM
Random Forest
2. Unsupervised Learning
- 자율학습 input만
: Cluster
k-Means
Hierarchical clustering
PCA(Principal Component Analysis)
Neural Network
: Association
Apriori
3. reinforcement Learning
Reward와 Penalty 부여
4. Semi-supervise Learning
1+2
Artificial Neural Network -> Deep Learning
선형모델 (Linear Fitting) -> 비선형변환(Nonlinear Transformation)
Optimization: 최적의 값 찾기
- Backpropagation
:local 문제 -> DBN
CNN(convolutional Neural Network)
RNN(Recurrent Neural network): Vanishing gradient 문제 해결
자동번역, 음성인식 등 활용
사례들 여러가지로 검색해서 추가적으로 또 올려야지
Generate Image
- Deep Dream
참조: https://deepdreamgenerator.com/
딥드림은 예전에 혐짤 제조기로 유명했ㅈ....
Natural Sentence (NLP)
- 실시간 하이라이트 생성 모델
참조: https://youtu.be/qh_wnWuckeM
- 경기 결과 생성
출처: http://www.gameple.co.kr/news/articleView.html?idxno=141084
내가 젤 관심있어하는 분야 중 하나 ...
음악 가사 데이터를 분석하면서 얼마나, 한국어가 힘든아이인지 깨달았다.
ps.ncsoft는 진짜 대단한듯;
Robot Advisor
Self-driving Car
자율 주행 자동차는 이미 어느정도 기술이 발전되어있는 것 같은데, 사고의 위험성 등으로 인해서.. 말이 많은 것같다
출처: http://www.itworld.co.kr/news/103650
데이터 분석 사례
VMS(Virtual Metrology System)
설비데이터와 실측된 계측값의 관계를 모형화 하여 계측되지 않은 공간의 가상 값을 생성하는 것
계측값의 이상 변동을 조기에 감지하고 공정능력 향상을 통한 원가 절감에 기여한다.
참조: http://ide-research.net/papers/2015_KEIT_SROM.pdf
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