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인공지능(세부주제)/컴퓨터 비전

[컴퓨터비전] 추가 학습 목록

by cogito21_python 2024. 6. 5.
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1. 강화학습 (Reinforcement Learning)

이유

  • 응용 분야 다양성: 게임 AI, 로봇 제어, 자율 주행 등 다양한 분야에서 응용.
  • 생성 모델과의 연계성: 강화학습을 사용하여 생성 모델의 성능을 향상시키는 연구가 많음.
  • 기본 개념: MDP (Markov Decision Process), 정책, 가치 함수, 보상, Q-러닝, SARSA.
  • 고급 주제: 딥 Q-러닝 (DQN), 정책 경사 방법 (Policy Gradient), Actor-Critic 방법, 강화학습을 통한 게임 플레이 (e.g., AlphaGo).

2. 자연어 처리 (Natural Language Processing, NLP)

이유

  • 생성 모델과의 연계성: GPT, BERT와 같은 생성 모델이 NLP에서 큰 역할을 하고 있음.
  • 실생활 응용: 챗봇, 기계 번역, 텍스트 요약 등 다양한 실생활 응용이 가능.
  • 기본 개념: 토큰화, 어휘사전, 문서 표현, 순환 신경망 (RNN), LSTM, GRU.
  • 고급 주제: 트랜스포머 (Transformer), BERT, GPT, Seq2Seq 모델, 기계 번역, 챗봇 개발.

3. 그래프 신경망 (Graph Neural Networks, GNN)

이유

  • 데이터 구조의 다양성: 그래프 데이터를 처리하는 데 적합한 모델.
  • 연구의 최전선: 많은 최신 연구와 응용이 활발히 진행 중.
  • 기본 개념: 그래프 구조, 노드와 엣지, 그래프 합성, 그래프 신경망 기본 구조.
  • 고급 주제: Graph Convolutional Network (GCN), Graph Attention Network (GAT), 그래프 기반 추천 시스템, 화합물 구조 예측.

4. AutoML (Automated Machine Learning)

이유

  • 모델 자동화: 모델 선택, 하이퍼파라미터 튜닝 등을 자동화하여 생산성 향상.
  • 산업적 응용: 실제 데이터 과학 프로젝트에서 효율성 증대.
  • 기본 개념: 하이퍼파라미터 튜닝, 모델 선택, 파이프라인 자동화.
  • 고급 주제: Neural Architecture Search (NAS), 강화학습 기반 모델 설계, 자동화된 데이터 전처리.

5. 딥러닝의 이론적 기초

이유

  • 기본 개념 강화: 신경망의 이론적 기초를 이해하여 모델 설계에 도움이 됨.
  • 심화 학습: 딥러닝의 기본 원리를 심도 있게 이해.
  • 기본 개념: 신경망의 기초, 손실 함수, 역전파 알고리즘.
  • 고급 주제: 정보 이론과 딥러닝, 샤논 정보, 복잡도 이론, 신경망의 설명 가능성 (Explainable AI).

6. 양자 기계 학습 (Quantum Machine Learning)

이유

  • 미래 기술: 양자 컴퓨팅과 머신러닝의 결합으로 새로운 가능성 탐구.
  • 최첨단 연구: 최신 연구 분야로 새로운 지평을 열 수 있음.
  • 기본 개념: 양자 컴퓨팅 기본 원리, 양자 비트 (qubit), 양자 게이트.
  • 고급 주제: 양자 회로와 기계 학습 알고리즘의 결합, 양자 강화 학습, 양자 회로 최적화.

추천 학습 방법

  • 온라인 코스: Coursera, edX, Udacity 등에서 고급 주제에 대한 강좌를 수강.
  • 논문 읽기: arXiv.org에서 최신 논문을 읽고 이해.
  • 프로젝트 수행: Kaggle과 같은 플랫폼에서 관련된 프로젝트에 참여.
  • 오픈 소스 기여: GitHub에서 오픈 소스 프로젝트에 기여.

추가 자료 및 추천 도서

  • "Reinforcement Learning: An Introduction" by Sutton and Barto: 강화학습의 바이블.
  • "Deep Learning for NLP" by Yoav Goldberg: NLP의 기초와 고급 주제에 대한 훌륭한 자료.
  • "Computer Vision: Algorithms and Applications" by Richard Szeliski: 컴퓨터 비전의 기초와 응용.
  • "Graph Representation Learning" by William L. Hamilton: 그래프 신경망의 기초와 최신 연구.

이러한 주제들은 컴퓨터 비전과 함께 딥러닝 및 머신러닝의 다양한 응용 분야를 탐구할 수 있는 기회를 제공합니다. 강화학습, 자연어 처리, 그래프 신경망 중에서 선택하여 학습을 시작하면 좋을 것입니다.

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