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| 머신러닝:머신러닝이란 [2025/10/02 10:24] – created masteraccount | 머신러닝:머신러닝이란 [2025/10/03 13:08] (current) – masteraccount | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| ====개념==== | ====개념==== | ||
| - | 입력 -> 출력이 아닌, 입력 -> 추론의 개념을 띈다.\\ | + | 머신러닝이란 데이터 + 특정 알고리즘을 기반으로 \\ |
| + | 입력 -> 출력이 아닌, 입력 -> 추론을 | ||
| + | 수집된 데이터를 토대로 어떤 알고리즘을 선택할지가 중요하다. \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| ====필요수학==== | ====필요수학==== | ||
| 선형대수, | 선형대수, | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ====모델 구축 순서==== | + | |
| - | 문제정의 | + | ====머신러닝 |
| + | === 1. 문제 정의 | ||
| + | * 주요 활동: 풀고 싶은 문제가 **분류(Classification)**인지, | ||
| + | * 산출물: " | ||
| + | |||
| + | === 2. 데이터 획득 | ||
| + | * 주요 활동: 모델 학습에 필요한 데이터를 수집하고, | ||
| + | * 산출물: 학습 및 평가에 사용할 원본 데이터셋 (Raw Dataset). | ||
| + | |||
| + | === 3. 데이터 준비 (Data Preparation) === | ||
| + | * 주요 활동: 데이터를 **정제**하고, | ||
| + | * 산출물: 전처리가 완료된 학습용/ | ||
| + | |||
| + | === 4. 모델 구현 | ||
| + | * 주요 활동: 정의된 문제에 맞는 알고리즘(예: | ||
| + | * 산출물: 데이터의 패턴을 학습한 모델 객체. | ||
| + | |||
| + | === 5. 평가 및 튜닝 (Evaluation & Tuning) === | ||
| + | * 주요 활동: | ||
| + | * 산출물: 최적화된 모델과 성능 평가 보고서. | ||
| + | |||
| + | === 6. 배포 및 테스트 | ||
| + | * 주요 활동: 최종 선택된 모델을 실제 서비스 환경에 적용(배포)하거나, | ||
| + | * 산출물: 실제 환경에서 작동하는 머신러닝 서비스 또는 최종 성능 점수. | ||
| \\ | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 참고 : 정답 = 실제값 = 레이블 = 타깃 = y값 \\ | ||