참여기관 목록
강좌소개
강좌 소개본 강좌는 인공지능 기술 활용 역량 강화를 위하여 다음의 역량 및 요소에 대하여 중점적으로 개발할 수 있는 강좌입니다.
- 다양한 유형의 설명 가능한 인공지능 기법에 대한 개념적 이해
- 코드 리뷰를 통한 XAI 기법 구현
- 다양한 예제 적용을 통한 실제 문제 적용 능력 향상
강좌 타겟컴퓨터 과학 또는 인공지능 전공 학생 및 전문가
- 학문적인 이론과 응용 측면에서 설명 가능한 인공지능 기술을 학습하고 싶은 전공자
- 모델의 해석 기법 학습을 통해 다양한 데이터 분석 기법을 학습하고 싶은 전문가
인공지능 기술이 필요한 분야의 전공자 또는 인공지능에 관심이 있는 비전공자
- 의료, 금융, 법률 등 설명 가능한 인공지능 기술 도입 필요성이 높은 분야의 전공자
- 인공지능에 대한 기초 지식이나 흥미를 가지고, 설명 가능한 인공지능 기술에 대하여 관심이 있는 비전공자
학습 목표1. 설명 가능한 인공지능(XAI)의 기본 개념과 주요 기술을 설명할 수 있다.
2. 인공지능 모델과 적용 목적에 맞는 XAI 기법을 도입하여 인공지능 모델을 분석할 수 있다.
3. 오픈소스 라이브러리를 활용하여 XAI 기법을 구현할 수 있다.
강좌 계획 | 주차 | 주제 | 학습 목표 | 차시 | 차 시 명 | 강좌유형 |
| 1 | 인공지능 기초 | 인공지능, 머신러닝, 딥러닝의 기본 개념을 설명할 수 있다. |
도입 | 학습개요 | 강좌영상(2분) |
| 1 | 수업 소개 | 강좌영상(25분) | |||
| 2 | 인공지능 기초와 발전 과정 | 강좌영상(25분) | |||
| 3 | 심층신경망의 이해 | 강좌영상(25분) | |||
| 정리 | 학습정리 | 강좌영상(1분) | |||
| 2 | 설명 가능한 인공지능 기초 |
설명 가능한 인공지능의 기본 개념을 설명할 수 있다. | 도입 | 학습개요 | 강좌영상(2분) |
| 1 | CNN, RNN의 개념 | 강좌영상(25분) | |||
| 2 | 설명 가능한 인공지능 개념, 필요성 | 강좌영상(25분) | |||
| 3 | 설명 가능한 인공지능 구현 방법 | 강좌영상(25분) | |||
| 정리 | 학습정리 | 강좌영상(1분) | |||
| 3 | 의사 결정 트리 | 의사 결정 트리 기반 XAI 기법을 설명할 수 있다. | 도입 | 학습개요 | 강좌영상(2분) |
| 1 | 의사결정트리 기반 XAI 기법 | 강좌영상(25분) | |||
| 2 | 의사결정트리 기반 XAI기법 사례 | 강좌영상(25분) | |||
| 3 | XGBoost 소개 | 강좌영상(25분) | |||
| 정리 | 학습정리 | 강좌영상(1분) | |||
| 4 | 의사 결정 트리 기반 모델에 XAI 적용 실습 | 의사결정트리 기반 모델에 XAI 기법을 적용할 수 있다. | 도입 | 학습개요 | 강좌영상(2분) |
| 1 | 의사 결정 트리 모델에 XAI 적용 | 강좌영상(25분) | |||
| 2 | XGBoost 모델에 XAI 적용 (1) | 강좌영상(25분) | |||
| 3 | XGBoost 모델에 XAI 적용 (2) | 강좌영상(25분) | |||
| 정리 | 학습정리 | 강좌영상(1분) | |||
| 5 | 대리 분석 - LIME (1) | 대리 분석 기법의 기본 개념과 LIME 기법에 대해 설명할 수 있다. |
도입 | 학습개요 | 강좌영상(2분) |
| 1 | 대리 분석 개념과 LIME 기초 | 강좌영상(25분) | |||
| 2 | LIME 기법 소개 | 강좌영상(25분) | |||
| 3 | LIME 적용 사례 | 강좌영상(25분) | |||
| 정리 | 학습정리 | 강좌영상(1분) | |||
| 6 | 대리 분석 - LIME (2) | 실습을 통해 LIME 기법을 적용할 수 있다. |
도입 | 학습개요 | 강좌영상(2분) |
| 1 | LIME 적용 실습 (1) - 텍스트 데이터 | 강좌영상(25분) | |||
| 2 | LIME 적용 실습 (2) - 이미지 데이터 | 강좌영상(25분) | |||
| 3 | LIME 적용 실습 (3) - 테이블 데이터 | 강좌영상(25분) | |||
| 정리 | 학습정리 | 강좌영상(1분) | |||
| 7 | 대리 분석 - SHAP (1) | 대리 분석 기법 중 하나인 SHAP 기법을 설명할 수 있다. | 도입 | 학습개요 | 강좌영상(2분) |
| 1 | SHAP 기법 기초 | 강좌영상(25분) | |||
| 2 | SHAP 기법 소개 | 강좌영상(25분) | |||
| 3 | SHAP 적용 사례 | 강좌영상(25분) | |||
| 정리 | 학습정리 | 강좌영상(1분) | |||
| 8 | 중간평가 | ||||
| 9 | 대리 분석 - SHAP (2) | 실습을 통해 SHAP 기법을 적용할 수 있다. |
도입 | 학습개요 | 강좌영상(2분) |
| 1 | 부분 의존성 플롯과 샤플리 값 | 강좌영상(25분) | |||
| 2 | 테이블 데이터에 SHAP 적용 | 강좌영상(25분) | |||
| 3 | 텍스트 데이터와 게임 데이터 활용 | 강좌영상(25분) | |||
| 정리 | 학습정리 | 강좌영상(1분) | |||
| 10 | 피처 시각화 | 피처 시각화 기법을 이해하고, 이를 적용할 수 있다. |
도입 | 학습개요 | 강좌영상(2분) |
| 1 | 피처 시각화 기초 | 강좌영상(25분) | |||
| 2 | CNN 모델의 피처 시각화 | 강좌영상(25분) | |||
| 3 | VGG16 모델을 이용한 피처 시각화 | 강좌영상(25분) | |||
| 정리 | 학습정리 | 강좌영상(1분) | |||
| 11 | Grad-CAM | Grad-CAM 기법을 이해하고 이를 적용할 수 있다. |
도입 | 학습개요 | 강좌영상(2분) |
| 1 | Grad-CAM 기초 | 강좌영상(25분) | |||
| 2 | Grad-CAM 적용 사례 | 강좌영상(25분) | |||
| 3 | Grad-CAM 적용 실습 | 강좌영상(25분) | |||
| 정리 | 학습정리 | 강좌영상(1분) | |||
| 12 | XAI 심화 실습 (1) | 당뇨병 진단, Intel- Image 데이터셋을 대상으로 XAI 기법을 구현할 수 있다. | 도입 | 학습개요 | 강좌영상(2분) |
| 1 | 당뇨병 진단 실습 | 강좌영상(25분) | |||
| 2 | 주요 함수 선언 | 강좌영상(25분) | |||
| 3 | 시각화 구현 실습 | 강좌영상(25분) | |||
| 정리 | 학습정리 | 강좌영상(1분) | |||
| 13 | XAI 심화 실습 (2) | CNN 모델을 대상으로 피처 시각화, Grad-CAM 기법을 적용할 수 있다. |
도입 | 학습개요 | 강좌영상(2분) |
| 1 | Newyork Airbnb: 데이터 전처리 및 EDA | 강좌영상(25분) | |||
| 2 | Newyork Airbnb: 모델 구성 및 XAI | 강좌영상(25분) | |||
| 3 | CNN 모델의 피처 시각화 | 강좌영상(25분) | |||
| 정리 | 학습정리 | 강좌영상(1분) | |||
| 14 | 전문가 대담 | 인공지능 활용 사례를 전문가 대담을 통해 학습하고, 관심있는 분야에 적용할 수 있다. |
도입 | 학습개요 | 강좌영상(2분) |
| 1 | 교육 분야에서의 인공지능 | 강좌영상(25분) | |||
| 2 | 산업계에서의 인공지능 | 강좌영상(25분) | |||
| 정리 | 학습정리 | 강좌영상(1분) | |||
| 15 | 기말평가 | ||||
강좌운영진
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신승협 교수세종대학교 인공지능학과 교수
세종대학교 교육대학원 인공지능융합교육전공 주임
한국PHM학회 사업이사
자주묻는질문
Q 강좌 이수 기준이 어떻게 되나요?
A 이수 기준 총점 60점 이상입니다.
Q 평가 계획이 궁금합니다.
A △퀴즈(매주, 20%) △과제(1회, 10%) △중간고사(1회, 35%) △기말고사(1회, 35%)
기타·문의처
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