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02-6901-7098

텐서플로우 인공지능 머신러닝

텐서플로우 인공지능 머신러닝
텐서플로우를 활용한 인공지능 파이썬과정
평일반 : 2021년 08월 07일  |  주말반 : 2021년 08월 07일
대표문의 : 02-6901-7098
교육내용  

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과정소개



파이썬 문법을 습득후 Tensorflow, Keras 기반 머신러닝 모델을 개발 할 수 있는 개발자를 양성 하는 과정이며 실무에 바로 적응이 가능한 고성능의 NVidia GPU 기반 학습 과정입니다.

 

Python 기초 문법을 습득하고 GPU를 이용한 텍스트 및 이미지 기반의 머신러닝 모델을 개발 할수 있는 개발자 양성을 목표로 합니다.

 

 

과정안내


 


 

1) 과정소개

Tensorflow, Keras 기반 머신러닝 모델을 개발 할 수 있는 개발자를 양성하는 과정이며 실무에 바로 적응이 가능한 고성능의 NVidia GPU 기반 학습 과정입니다.

 

 

2) 학습목표

- GPU를 이용한 수치 및 이미지 처리 기반의 머신러닝 모델을 개발 할 수 있는 개발자 양성을 목표로 합니다.

 

 

3) 교육과정로드맵

- Machine Learning 과정
  Conda를 이용한 Python기반 가상환경 생성, CPU 기반 설정, Keras 설정, CUDA, cuDNN, GPU 기반 설정, 선형 회귀(Linear Regression),
  오차 역전파(Back Propagation), 활성화 함수(activation), 확률적 경사 하강법(SGD), 모멘텀, optimizer 옵션,
  하이퍼파라미터 최적화, 수치 및 이미지 데이터 처리 예측 모델 제작,
  퍼셉트론, MLP, Deep learning, CNN, RNN, MNIST, CIFAR-10, OpenCV, VGG, Google Cloud 이용 예측 모델의 제작

 

 

4) 교육 대상 및 전망
- 머신러닝에 입문하는 개발자
- 머신러닝의 시작을 어디서부터 해야할지 모르는 학생
- 삼성, LG, SK등 국내의 많은 기업에서 AI 플랫폼 활용 방안 확대 및 서비스 계획 발표
- Nvidia GPU 그래픽 카드에 AI 지원 Tensor Core 내장으로 더욱 수준 높은 지능형 시스템 학습 및 서비스 구축 가능
- 서울산업진흥원(SBA)이 발간한 ‘2019 미래를 여는 새로운 직업’에 인공지능 선정
- 머신러닝 엔지니어는 글로벌 비즈니스 정보 사이트 링크드인이 꼽은 미래 신직업 1위

 

 

5) 교육목적
- Tensorflow, Keras를 이용한 퍼셉트론, MLP, Deep learning, CNN, RNN, MNIST,
  CIFAR-10, OpenCV, VGG, Google Cloud 이용 다양한 예측 모델의 응용 제작

 

 

6) 교육진행
- 최소의 필수 이론을 습득후 실습을 최대한 진행
- 실습방식 : NVidia GTX 1060 6G 기반의 실습

 

 

7) 과정강점
- 머신러닝을 이용한 다양한 활용 방안을 찾고 개발된 AI모델에 Python Django를 이용하여 온라인상에 접속한 사용자가
  실시간으로 머신러닝 서비스에 접속하여 예측 서비스를 이용할 수 있는 통합 시스템 구축을 경험할 수 있음.

 

- Machine Learning 과정

Conda를 이용한 Python 3.5 기반 가상환경 생성, CPU 기반 Tensorflow 1.6 설치, Keras 2.2.2 설치, CUDA, cuDNN,GPU 기반 설정, 선형 회귀(Linear Regression), 경사 하강법(gradient decent), ANN, CNN, RNN 모델의 제작

 

 

솔데스크 강의장


 

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교육대상

- 머신러닝에 입문하는 개발자
- 머신러닝의 시작을 어디서부터 해야할지 모르는 학생
- Python을 배우고 실무에 활용하고 싶은 구직자
- 삼성, LG, SK등 국내의 많은 기업에서 AI 플랫폼 활용 방안 확대 및 서비스 계획 발표
- Nvidia GPU 그래픽 카드에 AI 지원 Tensor Core 내장으로 더욱 수준 높은 지능형 시스템 학 습 및 서비스 구축 가능

- 서울산업진흥원(SBA)이 발간한 ‘2019 미래를 여는 새로운 직업’에 인공지능 선정
- 머신러닝 엔지니어는 글로벌 비즈니스 정보 사이트 링크드인이 꼽은 미래 신직업 1위

교육기간 1개월 (주말반)
수강생혜택

※ 재직자국비지원 자격 ※   아래조건중 1가지이상 충족시 신청가능

 

 ·  고용형태.교육과정에 따라 60%~80% 재직자국비지원가능

ㆍ 대규모기업, 중소기업 정규직

ㆍ 파견. 기간제, 단시간, 일용근로자 : 신청일 이전 90일 이내에 10일이상 근로내용이 있는 피보험자

ㆍ 경영상의 이유로 90일 이상 무급휴직, 휴업중인 피보험자

ㆍ 대규모기업에 고용된 50세이상인 피보험자

ㆍ 3년간 사업주훈련 및 근로자 개인훈련지원 이력이 없는 자

ㆍ 고용보험 체납액이 없는 자영업자 - 가입즉시 신청가능

ㆍ 고용보험 피보험자

ㆍ 고용보험 피보험자가 아닌 자로서 해당 사업주에게 고용된 자

ㆍ 해당 사업이나 그 사업과 관련되는 사업에서 고용하려는 자(채용예정자)

ㆍ 직업안정기관에 구직 등록한 자    

 

 · 수강생혜택

 · 국제공인 시험센터 운영 및 자체 시험응시 가능 ( 덤프제공 )

 · 시험비용 바우쳐 할인 등으로 저렴하게 시험응시 가능
 · 예습 및 복습을 위한 실습실 상시 개방 (오전 10:00 - 22:00)

 · 온라인 인터넷 동영상 강의 무료지원

ㆍ수강접수 및 대상문의 02)6901-7098

교육커리큘럼
세부내용

과목명

모듈

세부과정

시간

Python

 

기반

 

머신러닝

Python

Python 설치, 개발 환경 설정

Anaconda install

Jupyter Notebook Interpreter의 사용 및 설정

컴파일, 데이터 형(data type), 연산자(Operator)

시퀀스 자료형, 제어문, 함수

모듈과 패키지의 사용, import의 사용

Class 선언, 클래스 멤버, 메소드, 인스턴스 멤버

메소드의 실습, 생성자, 소멸자, 모듈 분리

예외처리(Exception), 재귀 호출 함수, Lamda 함수, random

대용량 데이터 연산 package(library) Numpy 실습

데이터셋 생성 및 분석 package(library) Pandas

데이터 시각화 library Matplotlib(맷플롯립)

20

머신러닝

머신러닝 개론, Conda를 이용한 Python 기반 가상환경 생성

Tensorflow 설치, Keras 설치

Jupyter Notebook 개발 환경 구성

선형 회귀(Linear Regression), 기울기, 절편, 성적 예측 모델 구현

평균 제곱근 오차(RMSE: Root Mean Square Error)

텐서 구조, 텐서와 그래프 실행 절차, 텐서의 데이터 타입

정규 분포 난수의 생성, 균등 분포 난수의 생성

Tensorflow에서의 경사 하강법(gradient decent)

다중 선형 회귀(Multiple Linear Regression) 모델

로지스틱 회귀(Logistic Regression) 모델의 구현,

퍼셉트론(perceptron), 오차 역전파(Back Propagation)

기울기 소실 문제와 활성화 함수, 손실 함수

1차원 데이터의 사용, Keras를 이용한 2차원 데이터의 사용

이항 분류(Binary Classification) ANN 모델 개발

다중 분류(Multi Classification) ANN 모델 개발

컨볼루션 신경망 레이어 CNN 모델 개발

순환 신경망 레이어 RNN 모델 개발

35

Django

Keras 연동

Django Web Application library의 생성 및 설정

Django application 세부 환경 설정

DJangoKeras 모델의 연동 실시간 예측 웹서비스 개발

5

강사프로필


[엄기흥]
[교육경력사항]

 

숭실 대학교 정보과학 대학원 공학 석사(A Study on Message Transmission Performance Comparison between AR application and Middleware)
아이티윌정보처리학원 수석 강사
한신대학교 정보통신 학부 청년취업 아카데미 강의
성신여자 대학교 전산정보팀 CBD & FLEX 강의
울산 과학대학교 정보통신학부 자바 전문가 과정 강의
삼성전자 정보통신연구소 신입사원(2005년) Mobile Platform 강의
서울지하철공사 전산직원 C, C++, Oracle Database Modeling(Erwin 4.1) 강의



[보유자격증]

 

직업 능력 개발 훈련 교사 2급 (정보기술전략·계획 / 정보기술개발)
직업 능력 개발 훈련 교사 3급 (문화콘텐츠 / 영상 제작)
직업 능력 개발 훈련 교사 3급 (디자인)
직업 능력 개발 훈련 교사 3급 (정보기술운영·관리)
모바일앱 개발 전문가 공인 강사(MAP-CPI)
정보처리기사/사무자동화산업기사
네트워크 관리사 2급/리눅스 마스터 2급
전자시스템 제어사 2급/유비쿼터스 기술 관리사 2급
전자상거래 운용사/해킹 보안 전문가(HSE) 3급
RFID-GL/SCJP2(Sun)/SCJP5(Sun)

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