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Tag: 머신러닝

loss function3 선형 판별 분석(LDA): 데이터 차원 축소 알고리즘의 이해와 Python 구현 머신러닝
11/08/2024 Python 실습 / 데이터사이언스

선형 판별 분석(LDA): 데이터 차원 축소 알고리즘의 이해와 Python 구현

데이터 사이언스와 머신러닝에서 차원 축소는 분석 및 모델링의 성능을 높이기 위해 매우 중요한 과정이다. 그 중 선형 판별 분석(LDA, Linear

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dalle 주성분 분석(PCA) 완벽 활용 가이드: 데이터 차원 축소 알고리즘의 이해와 Python 구현 머신러닝
11/07/2024 Python 실습 / 데이터사이언스

주성분 분석(PCA) 완벽 활용 가이드: 데이터 차원 축소 알고리즘의 이해와 Python 구현

데이터 사이언스와 머신러닝에서는 고차원의 데이터가 문제 해결의 중요한 요소이다. 그러나 차원이 클수록 계산 비용이 증가하고, 과적합(overfitting)의 위험이 커질 수 있다.

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o1 OpenAI 'o1' 모델의 특징과 실제 사용 사례 머신러닝
09/23/2024 생성형 AI

OpenAI ‘o1’ 모델의 특징과 실제 사용 사례

오늘은 새로운 모델 OpenAI ‘o1’이 출시되고 사용해 볼 수 있도록 업데이트 되어, ‘o1’ 모델 소개 및 사용기 포스트를 작성해보고자 한다.

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o1 OpenAI의 새로운 도약: 복잡한 추론을 가능케 하는 대형 언어 모델 'o1' 출시 머신러닝
09/18/2024 생성형 AI / 트렌드

OpenAI의 새로운 도약: 복잡한 추론을 가능케 하는 대형 언어 모델 ‘o1’ 출시

오늘은 9월 12일에 발표된 OpenAI의 새로운 대형 언어 모델 ‘o1’에 대해 자세히 소개하고자 한다. ‘o1’은 강화 학습을 통해 복잡한 추론

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Mixed Data Learning: 다양한 데이터 유형을 활용한 머신러닝 머신러닝
07/08/2024 데이터사이언스 / 머신러닝

Mixed Data Learning: 다양한 데이터 유형을 활용한 머신러닝

머신러닝 모델을 구축할 때, 사용되는 데이터의 유형은 매우 다양할 수 있다. 이 중 하나의 접근법이 바로 “Mixed Data Learning”이다. 이

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1 jpg [Python 예제 코드] Retrieval-Augmented Generation(RAG)의 단계별 코드 구현 가이드와 데이터의 중요성 머신러닝
06/11/2024 Python 실습 / 머신러닝 / 생성형 AI

[Python 예제 코드] Retrieval-Augmented Generation(RAG)의 단계별 코드 구현 가이드와 데이터의 중요성

Retrieval-Augmented Generation(RAG) 모델은 정보 검색과 텍스트 생성을 결합한 혁신적인 AI 기술이다. 이번 포스트에서는 Python을 사용하여 간단한 RAG 모델을 구현하고, 그

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RAG jpg Retrieval-Augmented Generation(RAG): 강력한 지식 기반 응답 생성을 위한 AI 기술 소개 머신러닝
06/10/2024 머신러닝 / 생성형 AI

Retrieval-Augmented Generation(RAG): 강력한 지식 기반 응답 생성을 위한 AI 기술 소개

현대의 인공지능(AI) 모델은 사용자 질문에 대한 정확하고 풍부한 답변을 제공하기 위해 끊임없이 발전하고 있다. 그 중 하나의 혁신적인 접근법이 바로

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Jupyter jpg [Python] Jupyter Notebook 및 Jupyter Lab 단축키 가이드 머신러닝
06/08/2024 Python 실습

[Python] Jupyter Notebook 및 Jupyter Lab 단축키 가이드

Jupyter Notebook과 Jupyter Lab은 데이터 사이언티스트와 개발자에게 필수적인 도구이다.이들 환경에서는 단축키를 사용하여 생산성을 더욱 극대화할 수 있으므로, 단축키를 정리하여 공유

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Pyhon coding tip [Python] NumPy: ValueError: operands could not be broadcast together 문제 해결하기 머신러닝
05/29/2024 Python 실습

[Python] NumPy: ValueError: operands could not be broadcast together 문제 해결하기

NumPy는 파이썬에서 과학 계산을 위해 널리 사용되는 라이브러리이다. 그러나 가끔 NumPy를 사용할 때 ValueError: operands could not be broadcast together

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LOADING jpg 빅데이터 AI 학습: 효율적인 대용량 데이터 로드와 처리 방법 머신러닝
05/23/2024 Python 실습

빅데이터 AI 학습: 효율적인 대용량 데이터 로드와 처리 방법

현대의 인공지능(AI) 모델은 정확한 예측과 성능을 위해 대용량의 빅 데이터로 학습하는 것이 중요하다. 그러나 대용량 데이터를 불러오고 전처리하는 데는 상당한

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