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AI 연구자를 위한 통계적 학습론 종료 이수증
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AI 연구자를 위한 통계적 학습론
참여기관 목록
강좌소개
강좌 소개
강좌 운영 계획
| 주차 | 주제 | 소주제 |
|---|---|---|
| 1주차 | 1. Introduction | 1.0 Prerequisites |
| 1.1 About This Lecture - 1.2 History on AI | ||
| 1.3 Dataset | ||
| 2주차 | 2. Preliminaries | 2.1 Matrix Alebra |
| 2.2 Model Assessment and Selection I | ||
| 2.2 Model Assessment and Selection II | ||
| 3주차 | 2. Preliminaries | 2.3 Taylor Expansion |
| 2.4 Maximum Likelihood Methods | ||
| 2.5 The EM Algorithm | ||
| 4주차 | 2. Preliminaries | 2.6 Bayesian Methods |
| 3. Regression | 3.1 Parametric Regression / Linear Regression | |
| 3.1 Parametric Regression / Subset Selection | ||
| 5주차 | 3. Regression | 3.1 Parametric Regression / Ridge Regression |
| 3.1 Parametric Regression / Lasso | ||
| 3.1 Parametric Regression / Other Shrinkage Methods | ||
| 6주차 | 3. Regression | 3.2 Nonparametric Regression / Smoothing Splines I |
| 3.2 Nonparametric Regression / Smoothing Splines II | ||
| 4.1 Introduction - 4.2 Parametric Classifiers | ||
| 7주차 | 4. Classification | 4.3 Nonparametric Classifiers / Kernel Density |
| 4.3 Nonparametric Classifiers / CART | ||
| 4.4 Support Vector Machine / Linearly Separable Case | ||
| 중간시험 | ||
| 8주차 | 4. Classification | 4.4 Support Vector Machines / Linearly Nonseparable Case |
| 4.4 Support Vector Machines / Nonlinear Case | ||
| 4.4 Support Vector Machine / Regression | ||
| 9주차 | 4. Classification | 4.5 Ensemble Learning / Bagging |
| 4.5 Ensemble Learning / Boosting | ||
| 4.5 Ensemble Learning / Boosting and Additive Trees | ||
| 10주차 | 4. Classification | 4.5 Ensemble Learning / Boosting Algorithms and Random Forest |
| 5.1 Projection Pursuit Regression | ||
| 5. Neural Networks | 5.2 Neural Networks - 5.3 Fitting Neural Networks | |
| 11주차 | 5. Neural Networks | 5.4 Some Issues in Training Neural Networks |
| 5.4 Some Issues in Training Neural Networks / Examples | ||
| 6.1 Introduction - 6.2 Combinatorial Algorithm - 6.3 k-means | ||
| 12주차 | 6. Cluster Analysis | 6.4 Vector Quantization - 6.5 Hierarchical Clustering |
| 6.6 Self-Organizing Maps - 6.7 Spectral Clustring I | ||
| 6.7 Spectral Clustring II | ||
| 13주차 | 6. Cluster Analysis | 6.8 Principal Components, Curves, and Surfaces I |
| 6.8 Principal Components, Curves, and Surfaces II | ||
| 기말시험 | ||
강좌 수강 정보
이수/평가정보
| 중간고사 | 기말고사 |
|---|---|
| 50% | 50% |
교재 및 참고문헌
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미리보기
강좌운영진
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김충락 교수
현) 부산대학교 통계학과 교수 (1990.03 ~ 현재)
학력
서울대학교 계산통계학과 학사 (1981.02)서울대학교 대학원 계산통계학과 석사 (1983.02)U. of Wisconsin – Madison 통계학 박사 (1989.05)경력 및 수상
JKSS 편집위원장 (2006.01 ~ 2007.12)부산과학기술상 (2010.04)부산대학교 입학본부장 (2012.02 ~ 2014.07)최우수논문상 - 영국통계학회 (2013.07)부산대학교 교육자상 (2013.11)한국갤럽학술상 (2014.11)눌원학술상 (2015.11)부산대학교 교무처장 (2014.08 ~ 2016.02)한국통계학회 차기회장 (2017.01 ~ 2017.12)한국통계학회 회장 (2018.01 ~ 2018.12)
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김종원 운영튜터
부산대학교 통계학과
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부산대학교 에듀테크센터
부산대학교 K-MOOC 운영 전담부서 (T. 051-510-3843 / E-mail : pnumooc@pusan.ac.kr )
자주묻는질문
Q 이수증은 어떻게 발급되나요?
A 강좌종료 일시(2026년 6월 14일 23시 59분) 전에 주차별 퀴즈와 온라인 중간고사·기말고사에 응시하여 100점 만점에 총점 60점 이상의 점수를 취득하면 이수증을 발급 받을 수 있습니다. 강의가 종료되기 전에 이수 조건을 충족한다면 이수증을 발급 받을 수 있습니다.
Q 강의를 듣고 있었는데 ‘수강중인 강좌’ 목록에서 듣던 강의가 사라졌어요.
A 이수요건을 충족하거나 강의 운영 기간(2026년 6월 14일 23시 59분) 이후로는 수강 중이던 강의는 [내 강의실] - [종료한 강좌 수] 탭을 클릭하면 강의실 썸네일을 확인할 수 있고, 썸네일을 클릭하면 강의실에 입장할 수 있습니다.
기타·문의처
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