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허깅페이스로 배우는 멀티모달 모델 - 이미지 이해부터 생성 파인튜닝까지
- 이정인,정우준
- 디지털북스
- 2026년 03월 25일
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| ISBN | ISBN-13 : 9788960885042 |
|---|---|
| 쪽수 | 232쪽 |
| 크기 | B5(188mm X 257mm, 사륙배판) |
| 제품구성 | 단행본 |
- 컴퓨터/IT > 시스템공학
AI추천 이유

AI 기술의 격전지, 멀티모달의 A to Z
"복합 지능 AI 시대를 주도하기 위한 가장 확실한 로드맵“
단일 데이터 처리의 시대가 저물고, 인간처럼 보고 듣고 말하는 ‘멀티모달’이 인공지능의 새로운 표준이 되었습니다. 이 책은 파편화된 기술 정보를 나열하는 대신, 전 세계 개발자들이 가장 신뢰하는 허깅페이스 생태계를 기반으로 멀티모달 모델의 탄생 배경부터 최신 진화 양상까지 하나의 흐름으로 꿰어냅니다.
<이 책에 수록된 내용>
• Part 01. 허깅페이스 살펴보기에서는 전 세계적으로 가장 대표적인 오픈소스 AI 플랫폼인 허깅페이스의 시작과 발전 과정, 그리고 허깅페이스의 생태계계를 자세히 알아봅니다. 또한 허깅페이스 멀티모달 모델을 위한 허깅페이스의 라이브러리의 모델 불러오기, 입력 처리, 파이프라인 시스템에 대해서 살펴봅니다.
• PART 02. 멀티모달 모델 이해하기에서는 멀티모달 모델을 활용한 이미지 생성에 앞서 먼저 멀티모달 모델이란 무엇인지와 필요성, 그리고 모델의 분류에 대해 알아봅니다. 또한 멀티모달 모델이 작동하는 데 꼭 필요한, 이미지와 텍스트 데이터를 동시에 처리할 수 있는 인코더 중 가장 널리 사용되는 CLIP의 개념과 CLIP가 실제로 어떻게 작동하는지, 제로샷 분류 실습을 통해 확인해 봅니다.
• PART 03. 멀티모달 모델을 활용한 이미지 생성에서는 멀티모달 모델을 활용해 이미지와 같은 시각 정보를 이해하고, 그 이해를 바탕으로 시각 정보와 연관된 텍스트를 생성하는 방법들을 단계적으로 학습할 수 있도록 안내합니다. 멀티모달 모델이 어떻게 이미지와 텍스트를 함께 이해하는지에 대한 핵심 개념과 이를 바탕으로 비전 언어 모델들을 실제로 사용해 보며, 주요 작업에서의 동작 방식과 출력 특성을 비교합니다. 비전 언어 모델이 특정 작업에서 더 정확하고 일관된 출력을 내도록 만드는 파인튜닝 방법을 다룹니다.
• PART 04. 멀티모달 모델을 활용한 이미지 이해에서는 멀티모달 모델을 활용한 이미지 생성 방법을 다룹니다. 먼저, 텍스트 기반 이미지 생성 모델의 기본적인 개념과 활용 방법을 이해하고, ControlNet을 활용하여 보다 정교하게 이미지 생성을 제어하는 방법을 살펴봅니다. 또한, 맞춤형 이미지 생성 모델을 학습하는 방법과 효율적인 학습 및 추론 기법도 수록했습니다.
• PART 05. 멀티모달 모델 더 알아보기에서는 기존의 이미지 기반 멀티모달 모델을 시간 차원으로 확장한 모델인 비디오 LLM, 텍스트, 이미지, 오디오(음성), 비디오 등 여러 종류의 데이터를 동시에 자연스럽게 처리하는 옴니 모델, 로봇을 위한 멀티모달 모델을 살펴봅니다. 또한 하나의 모델로 이미지 생성과 편집을 아우르는 Qwen Image Edit와 비디오 생성 모델의 등장과 이에 따른 도전 과제들을 살펴보며, 마지막으로 이미지 생성 벤치마크를 알아봅니다.
<이 책을 함께 읽어요!>
• 자연어처리(NLP), 컴퓨터비전, 멀티모달 분야에 관심있는 일반인
• 멀티모달 모델 학습을 통해 이미지 생성 원리 및 모델 확습에 관심 있는 일반인
• 오픈소스 라이브러리를 통한 AI 실습에 관심있는 개발자
• AI 기술을 실무에 적용하고자 하는 개발자
• 허깅페이스 및 오픈소스 라이브러리를 통한 LLM 개발에 관심있는 AI 엔지니어
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