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추천 시스템 입문-개인화된 콘텐츠 제공을 위한 추천 시스템 설계부터 UI/UX 구현 기법 평가까지

  • 가자마마사히로,이즈카고지로,마쓰무라유야
  • 김모세
  • 한빛미디어
  • 2023년 05월 08일
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상품 규격 정보
상품상세정보
ISBNISBN-13 : 9791169210980
쪽수296쪽
크기B5(188mm X 257mm, 사륙배판)
제품구성단행본
이 책이 속한 분야
  • 컴퓨터/IT > 시스템공학
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AI추천 이유

책 소개
추천 시스템 도입을 고민하고 있다면 제일 먼저 봐야 하는 책! ‘맞춤 동영상’ ‘팔로우 추천’ ‘다른 고객이 함께 본 상품’ 등 추천 기능은 주변의 다양한 서비스에 포함되어 있다. 수많은 선택지에서 원하는 것을 고르려면 너무나 많은 시간이 걸리기 때문에 방대한 아이템을 다루는 서비스에는 추천 시스템이 필수다. 이 책은 추천 시스템을 도입하고자 하는 독자나 조직이 우선적으로 읽어야 할 입문서다. 추천 시스템 개발자인 저자들이 경험한 성공 사례와 실패 사례를 살펴보면서 어떤 서비스에 추천 시스템을 조합하고 적용할 것인가에 중점을 두고 구성했다. 추천 알고리즘을 자세히 파고드는 대신 알고리즘 개요와 실무 활용 방법을 중심으로 설명한다. 이 책이 여러분의 서비스가 더욱 진화할 수 있도록 적합한 추천 시스템을 개발하는 데 도움이 될 것이다.
목차
CHAPTER 1 추천 시스템 _1.1 추천 시스템 _1.2 추천 시스템의 역사 _1.3 추천 시스템의 종류 _1.4 검색 시스템과 추천 시스템 _1.5 정리 CHAPTER 2 추천 시스템 프로젝트 _2.1 추천 시스템 개발에 필요한 3가지 스킬 _2.2 추천 시스템 프로젝트 진행 방법 _2.3 정리 CHAPTER 3 추천 시스템의 UI/UX _3.1 UI/UX의 중요성 _3.2 서비스를 사용하는 사용자의 목적에 적합한 UI/UX 사례 _3.3 서비스 제공자의 목적에 맞는 UI/UX 사례 _3.4 연관 주제 _3.5 정리 CHAPTER 4 추천 알고리즘 개요 _4.1 추천 알고리즘 분류 _4.2 내용 기반 필터링 _4.3 협조 필터링 _4.4 내용 기반 필터링과 협조 필터링 비교 _4.5 추천 알고리즘 선택 _4.6 기호 데이터의 특징 _4.7 정리 CHAPTER 5 추천 알고리즘 상세 _5.1 알고리즘 비교 _5.2 MovieLens 데이터셋 _5.3 무작위 추천 _5.4 통계 정보나 특정 규칙에 기반한 추천 _5.5 연관 규칙 _5.6 사용자-사용자 메모리 기반 방법 협조 필터링 _5.7 회귀 모델 _5.8 행렬 분해 _5.9 자연어 처리 방법에 대한 추천 시스템 응용 _5.10 딥러닝 _5.11 슬롯머신 알고리즘(밴딧 알고리즘) _5.12 정리 CHAPTER 6 실제 시스템과의 조합 _6.1 시스템 개요 _6.2 로그 설계 _6.3 실제 시스템 예 _6.4 정리 CHAPTER 7 추천 시스템 평가 _7.1 3가지 평가 방법 _7.2 오프라인 평가 _7.3 온라인 평가 _7.4 사용자 스터디를 통한 평가 _7.5 정리 CHAPTER 8 발전적 주제 _8.1 국제회의 _8.2 편향 _8.3 상호 추천 시스템 _8.4 업리프트 모델링 _8.5 도메인에 따른 특징과 과제 _8.6 정리 APPENDIX A 넷플릭스 프라이즈 _A.1 넷플릭스 창업 _A.2 추천 시스템 개발 _A.3 넷플릭스 프라이즈 _A.4 넷플릭스의 추천 시스템 _A.5 정리 APPENDIX B 사용자-사용자 메모리 기반 방법 _B.1 추천 과정(1): 사용자와 기호 경향이 비슷한 사용자 찾기 _B.2 추천 과정(2): 예측 평갓값 계산하기 _B.3 추천 과정(3): 사용자에게 추천하기
저자 소개
저자 : 가자마마사히로,이즈카고지로,마쓰무라유야
    가자마 마사히로
    도쿄 대학 대학원에서 추천 시스템에 관해 연구했고 졸업 후에는 리크루트(Recruit)와 인디드(Indeed)에서 추천 시스템 개발과 프로젝트 매니지먼트를 경험했다. 거기서 개발한 알고리즘을 추천 시스템 국제 학회 RecSys에서 발표했다. 현재는 유비(Ubie) 주식회사에서 데이터 사이언스 조직을 세우고 다시 의료 분야 머신러닝 상품 개발에 매진하고 있다.

    이즈카 고지로
    쓰쿠바 대학 대학원에서 수리 최적화에 관해 연구했고 졸업 후에는 야후 주식회사에 입사했다. 현재는 주식회사 구노시(Gunosy)에서 추천 시스템을 개발하고 있다. 쓰쿠바 대학 대학원(사회인 박사)에 재학 중이다. 추천 시스템에 관해 연구하고 있으며 추천 시스템 국제 학회인 RecSys 및 관련 학회에서 계속 논문을 투고, 발표하고 있다.

    마쓰무라 유야
    교토 대학 대학원에서 추천 시스템에 관해 연구했고 졸업 후에는 원티들리(wantedly) 주식회사에 입사해 추천 시스템 개발팀 설립 멤버가 되었다. 현재는 같은 팀의 리더로서 개발부터 프로젝트·프로덕트 매니지먼트까지 폭넓게 책임을 맡고 있다. RecSys2020의 자매 워크숍인 RecSys Challenge 2020에서 3위에 입상했다.
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