
핵심만 빠르게, 입문자를 위한 파이썬(Python)과 판다스(Pandas)
Jay
파이썬(Python)과 판다스(Pandas) 라이브러리의 핵심적인 개념을 빠르게 익힐 수 있는 강의입니다. 각 파트 뒤에 있는 연습 문제를 함께 해결해 나가며 프로그래밍 역량을 향상시켜보세요!
입문
Python, Pandas
이 강의에서는 추천 시스템의 핵심 알고리즘부터 실전 구현까지 다룹니다. - 컨텐츠 기반 필터링 - 협업 필터링, 딥러닝 기반 추천 모델 구현 - Two-step recommender systems 구현 - PyTorch/RecBole 활용한 실습 - 현업 노하우와 추천 결과 시각화까지

추천 시스템의 핵심 알고리즘(Content-based filter, Collaborative filter)을 이해하고 직접 구현할 수 있습니다
PyTorch와 RecBole을 활용해 실전 추천 모델을 만들고 평가하는 능력을 갖추게 됩니다
추천 결과를 확인하고 튜닝할 수 있는 능력을 갖추게 됩니다
학습 대상은
누구일까요?
추천 시스템을 도입하려는 엔지니어
추천 시스템 엔지니어가 되고 싶은 대학(원)생
추천 시스템에 대해 알고 싶은 사람 누구나
선수 지식,
필요할까요?
기본적인 Python 프로그래밍 역량이 필요합니다.
Pytorch를 사용해 본 경험이 있어야 합니다.
7,216
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4.9
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강의
누구나 재밌고 유익하게 배울 수 있는 개발 콘텐츠를 만들겠습니다.
네이버커넥트 부스트캠프 웹 백엔드(Node.js) 6기 code reviewer 활동
서울산업진흥원 SeSSAC 온라인 IT콘텐츠 파트너 (Full Stack)
서울산업진흥원 SeSSAC 개발자 입문과정 진행 (Python, Javascript)
건국대 몰입형 프로그래밍 과정 강의 진행
서울시 SSAC 라이징 프로그래머 서버파트 총괄
암호화폐 매매 자동화 프로그램 개발 외주 (Qt)
마케팅 에이전시 랜딩 페이지 개발 외주 (Web)
실시간 데이터처리 Windows 응용 프로그램 개발 외주 (Qt)
전체
18개 ∙ (2시간 7분)
해당 강의에서 제공:
₩55,000
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