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006 머신러닝을 이용한 무인 상점 만들기 - 1
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006 머신러닝을 이용한 무인 상점 만들기 - 1

0. 스토리1. 기획2. 디자인3. 상세설명3.1 인공지능, TensorFlow에 대하여 - 13.2 인공지능, TensorFlow에 대하여 - 23.3 인공지능, TensorFlow에 대하여 - 33.4 Numpy 실습 Youtube 영상4. 좀 더 깊은 내용

0. 스토리

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많은 청년캣들이 수학과 프로그래밍 실력을 쌓았고, 모든 공정은 고도화 되었습니다. 특히 인공지능에 발전이 두드려져 어떤 국가보다 높은 인공지능 관련 솔루션이 나오기 시작했습니다.
"이제 때가 되었다냥! 모든 상점을 무인화하고, 여러분은 여러분이 원하는 부서에서, 여러분이 하고 싶은 일을 하며, 좀 더 많은 시간을 가족과 보내라냥!"
대리인 No.1은 이제 자신이 해야 할 일은 사업을 발전시키는 것이 아니라 내적인 체력을 다지고, 교육에 힘쓰는 것이라는 결론에 다다르게 됩니다.

1. 기획

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2. 디자인

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3. 상세설명

TensorFlow, Numpy에 대해 처음 사용해보시는 분은 다음 챕터에서 다룰 내용이 어떤 내용인지 가늠하시기 힘드실 것이라 생각이 됩니다. 책에서는 인공지능, TensorFlow는 상세 설명을 아래 블로그로 설명을 갈음합니다. 또한 Numpy는 미리 찍어둔 영상이 있으니 아래 Tutorial 영상을 참고해주세요. 영상강의는 데이터분석과 인공지능에 대한 간단한 이론 정리 강의가 들어가 있습니다.
간단하게 말씀드리면, 여기서 설명하는 머신러닝, 딥러닝은 여러분이 예측하고 싶은 것을 예측하게 하는 라이브러리에요.
예를 들어, 어린아이에게 자동차를 가리키며 "저건 자동차야"라고 학습을 시키면, 단번에 아이가 그 다음부터 "자동차"라는 것을 알지 못하잖아요? 반복해서, 자동차의 여러 모습을 보여주며 자동차인 것을 알려줘야 그 다음부터 아이는 자동차를 보고 "자동차!"라고 말 할 수 있죠.
마찬가지로, 컴퓨터에게 학습을(머신러닝) 시키는 것입니다. 수백장, 수천장에 사진을 학습하게 되면, 그 다음부터는 기계가 "현대자동차!"라고 말 할 수 있는 것이죠. 학습한 결과물을 Model이라고 합니다.
또, 컴퓨터에게 바둑기보를 보여주며 어떻게 이길 수 있는지를 알려주면 이세돌 9단도 이길 수 있는 컴퓨터가 된답니다. 의학 Vision쪽에도 많이 응용되죠. 암 사진을 수십만장 가져다 놓고 학습을 시키면 기계는 "폐암!"이라고 말할 수 있습니다.
자, 상세한 내용은 아래 블로그를 참고해주세요. 우리는 학습된 데이터를 가져오기 때문에 상세히 공부하시지 않으셔도 결과물을 만드는 것에는 지장이 없습니다.
자동차를 운전해보고 싶은 사람이 자동차를 뜯어볼 필요는 없으니까요. 우리는 이미 만들어진 결과물을 "활용"합니다.

3.1 인공지능, TensorFlow에 대하여 - 1

머신러닝이란 무엇인가? - 제주 머신러닝 스터디 그룹 & 머신러닝 야학
제주에서 머신러닝 스터디 그룹을 만들어 머신러닝 야학에 참여합니다! 해당 게시물은 머신러닝 스터디 그룹의 과제인 강의 요약 블로깅입니다. 대부분의 멘트는 머신러닝 야학에서 가져온 것임을 밝힙니다. 생활코딩은 동의 없이 수정, 배포를 허락하고 있습니다. 해당 강의는 생활코딩 유튜브에서도 무료로 시청하실 수 있습니다. 여러분이 어떤 물건을 구매한다고...
머신러닝이란 무엇인가? - 제주 머신러닝 스터디 그룹 & 머신러닝 야학
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머신러닝이란 무엇인가? - 제주 머신러닝 스터디 그룹 & 머신러닝 야학

3.2 인공지능, TensorFlow에 대하여 - 2

Orange3로 해보는 데이터 분석 - 제주 머신러닝 스터디 그룹 & 머신러닝 야학
제주에서 머신러닝 스터디 그룹을 만들어 머신러닝 야학에 참여합니다! 해당 게시물은 머신러닝 스터디 그룹의 과제인 강의 요약 블로깅입니다. 대부분의 멘트는 머신러닝 야학에서 가져온 것임을 밝힙니다. 생활코딩은 동의 없이 수정, 배포를 허락하고 있습니다. 해당 강의는 생활코딩 유튜브에서도 무료로 시청하실 수 있습니다. 오랜지3(Orange3)는 코드 없이...
Orange3로 해보는 데이터 분석 - 제주 머신러닝 스터디 그룹 & 머신러닝 야학
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Orange3로 해보는 데이터 분석 - 제주 머신러닝 스터디 그룹 & 머신러닝 야학

3.3 인공지능, TensorFlow에 대하여 - 3

3. TensorFlow - 제주 머신러닝 스터디 그룹 & 머신러닝 야학
제주에서 머신러닝 스터디 그룹을 만들어 머신러닝 야학에 참여합니다! 해당 게시물은 머신러닝 스터디 그룹의 과제인 강의 요약 블로깅입니다. 대부분의 멘트는 머신러닝 야학에서 가져온 것임을 밝힙니다. 생활코딩은 동의 없이 수정, 배포를 허락하고 있습니다. 해당 강의는 생활코딩 유튜브에서도 무료로 시청하실 수 있습니다. 이중 생활코딩의 머신러닝 야학에서...
3. TensorFlow - 제주 머신러닝 스터디 그룹 & 머신러닝 야학
https://medium.com/@paullabkorea/3-tensorflow-%EC%A0%9C%EC%A3%BC-%EB%A8%B8%EC%8B%A0%EB%9F%AC%EB%8B%9D-%EC%8A%A4%ED%84%B0%EB%94%94-%EA%B7%B8%EB%A3%B9-%EB%A8%B8%EC%8B%A0%EB%9F%AC%EB%8B%9D-%EC%95%BC%ED%95%99-59098d87516e
3. TensorFlow - 제주 머신러닝 스터디 그룹 & 머신러닝 야학

3.4 Numpy 실습 Youtube 영상

Video preview

4. 좀 더 깊은 내용

  1. 라이브러리 추가 및 설명
    1. NumPy v1.19 Manual
      Welcome! This is the documentation for NumPy 1.19.0, last updated Jun 29, 2020. For users: For developers/contributors: Meta information: Large parts of this manual originate from Travis E. Oliphant's book "Guide to NumPy" (which generously entered Public Domain in August 2008). The reference documentation for many of the functions are written by numerous contributors and developers of NumPy.
      https://numpy.org/doc/stable/
      NumPy v1.19 Manual
      numpy(넘파이) 기초 정리
      Numpy_clear 안녕하세요. 문범우입니다. 이번 포스팅에서는 python을 통해 데이터 분석을 할때 기초 라이브러리로 사용되는 Numpy에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 해당 내용은 flearning의 김길호님의 강의를..
      numpy(넘파이) 기초 정리
      https://doorbw.tistory.com/171
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      레모네이드 판매 예측을 통한 DeepLeaning예제 실습
      • Tensorflow : 구글에서 머신러닝,딥러닝 구현을 위한 오픈소스로 배포한 라이브러리 입니다.
      TensorFlow
      모두를 위한 엔드 투 엔드 오픈소스 머신러닝 플랫폼입니다. 도구, 라이브러리, 커뮤니티 리소스로 구성된 TensorFlow의 유연한 환경입니다.
      TensorFlow
      https://www.tensorflow.org/?hl=ko
      TensorFlow
      TensorFlow Core
      ML 초보자 및 전문가를 위해 TensorFlow를 사용하는 방법을 알아보는 완벽한 엔드 투 엔드 예시입니다. Google Colab에서 가이드를 사용해 보세요. 설정이 필요하지 않습니다.
      TensorFlow Core
      https://www.tensorflow.org/tutorials?hl=ko
      TensorFlow Core
2. 추천 영상
  • 한국에 김성훈 교수님의 인공지능 강의는 너무나 유명하죠.
    • 모두를 위한 딥러닝 - 기본적인 머신러닝과 딥러닝 강좌 - 인프런
      더 많은 분들이 머신 러닝과 딥러닝에 대해 더 이해하고 본인들의 문제를 이 멋진 도구를 이용해서 풀수 있게 하기위해 비디오 강의를 준비하였습니다. 더 나아가 이론에만 그치지 않고 최근 구글이 공개한 머신러닝을 위한 오픈소스인 TensorFlow를 이용해서 이론을 구현해 볼수 있도록 하였습니다. 초급 인공지능 데이터 사이언스 딥러닝 인공지능 강화학습 온라인 강의 딥러닝 강좌
      모두를 위한 딥러닝 - 기본적인 머신러닝과 딥러닝 강좌 - 인프런
      https://www.inflearn.com/course/%EA%B8%B0%EB%B3%B8%EC%A0%81%EC%9D%B8-%EB%A8%B8%EC%8B%A0%EB%9F%AC%EB%8B%9D-%EB%94%A5%EB%9F%AC%EB%8B%9D-%EA%B0%95%EC%A2%8C
      모두를 위한 딥러닝 - 기본적인 머신러닝과 딥러닝 강좌 - 인프런
  • 스탠포드대학의 Andrew Ng 교수님 강의도 추천합니다. 여기서는 한국어 번역판이 있어 함께 공유해드립니다.
    • "모두를 위한 인공지능"(AI For Everyone) 스탠포드대학 MOOC 강의대본 한글번역 - 김형률 - 89 Pages
      AI For Everyone MOOC 한글번역 - 김형률 "모두를 위한 인공지능"(AI For Everyone) 스탠포드대학 Andrew Ng 교수 MOOC 강의대본 한글번역 설명 Youtube 영상 - 김형률 - 숙명여대 역사문화학과 교수 e-book Week 1. 인공지능이란 무엇인가? (What is AI?) Week 1. 1. 소개 (Introduction) Week 1. 2. 기계학습 (Machine Learning) Week 1. 3.
      "모두를 위한 인공지능"(AI For Everyone) 스탠포드대학 MOOC 강의대본 한글번역 - 김형률 - 89 Pages
      https://docs.google.com/document/d/1aAxJgvFjQj8U9joD_xJWGz6kSoVT6ueOPZhrgxH7mSg/edit
      "모두를 위한 인공지능"(AI For Everyone) 스탠포드대학 MOOC 강의대본 한글번역 - 김형률 - 89 Pages