happi sini 2024. 12. 8. 23:17

Part1. AI ์„œ๋น„์Šค๊ธฐํš ๊ธฐ์ดˆ_CH02. AI์˜ ์ดํ•ด

 

 

01. ์ธ๊ณต์ง€๋Šฅ์ด๋ž€ ๋ฌด์—‡์ธ๊ฐ€

AI๋ž€?

์‚ฌ๋žŒ๊ณผ ํ•จ๊ป˜ ํ˜‘์—…ํ•˜์—ฌ ๊ท€์ฐฎ์€ ์ผ์„ ๋Œ€์‹  ํ•ด์ฃผ๋Š” ๊ฒƒ

AI๋Š” ์™„์ „ ๋ฌด๊ฒฐํ•˜๋‹ค.(?)

- but, ํ•™์Šต ๋ฐ์ดํ„ฐ๊ฐ€ ๋ชจ์ž๋ผ์„œ AI๊ฐ€ ๋‹ค๋ฅธ ๋ฐ์ดํ„ฐ๋ฅผ ๋Œ์–ด์™€ ๊ฑฐ์ง“๋ง์„ ํ•˜๋Š” ๊ฒฝ์šฐ๊ฐ€ ์žˆ์Œ

- ๋ฌด๊ฒฐํ•ด์งˆ ๋•Œ๊นŒ์ง€ ํ•™์Šต์„ ์‹œํ‚ค๋Š” ๊ฒƒ

์‹ค์ œ AI๋ชจ๋ธ์„ ๊ตฌ์ถ•ํ•  ๋•Œ๋Š” ์–ด๋ฆฐ์•„์ด์—๊ฒŒ ์•Œ๋ ค์ฃผ๋“ฏ ํ•˜๋‚˜์”ฉ ์•Œ๋ ค์ค˜์•ผ ํ•œ๋‹ค.

๋ฐ์ดํ„ฐ ๋ถ„๋ฅ˜๊ธฐ, ํŒจํ„ด ์˜ˆ์ธก๊ธฐ

- ์›์ธ ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ๋”ฐ์ง€๋Š” ๊ฒƒ ๋ณด๋‹ค๋Š”, ํŒจํ„ด์„ ํ•™์Šตํ•˜์—ฌ ์ƒˆ๋กœ์šด ๋ฐ์ดํ„ฐ๋ฅผ ํŒจํ„ด์œผ๋กœ ํŒ๋‹จํ•จ

์ˆ˜ํ•™์  ๋ถ„์„์— ๊ธฐ๋ฐ˜ํ•œ ๊ฒฐ๊ณผ๋„์ถœ

ํŒ๋‹จ ๊ธฐ์ค€์ด ๋˜๋Š” ๋ฐ์ดํ„ฐ๊ฐ€ ๋งค์šฐ ์ค‘์š”ํ•˜๋‹ค

- ๋ฐ์ดํ„ฐ์˜ ์งˆ๊ณผ ์–‘์ด ํ™•๋ณด๋˜์–ด์•ผ ํ•จ

- ์ข‹์ง€ ์•Š์€ ๋ฐ์ดํ„ฐ๋กœ ํ•™์Šตํ•˜๋ฉด, ์ ˆ๋Œ€ ์ข‹์€ ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ์–ป์„ ์ˆ˜ ์—†์Œ

 

 

์ธ๊ณต์ง€๋Šฅ์˜ ์—ญ์‚ฌ

1์„ธ๋Œ€ ์ธ๊ณต์ง€๋Šฅ

์งง์€ ์‹œ๊ฐ„๋‚ด ์•”ํ˜ธํ•ด๋…, ์ •๋ณดํƒ•์ƒ‰, ์ถ”๋ก 

- ๊ณ„์‚ฐ๊ธฐ ์ฒ˜๋Ÿผ ์‚ฌ์šฉ

- ex. ํŠœ๋ง๋จธ์‹ 

2์„ธ๋Œ€ ์ธ๊ณต์ง€๋Šฅ

์ธ๊ฐ„์˜ ๋‡Œ๊ตฌ์กฐ ๋ชจ๋ฐฉ, ์ž์ฃผ ์‚ฌ์šฉ๋˜๋Š” ์ •๋ณด ์—ฐ๊ฒฐ ๊ฐ•ํ™”

- ์‹œ๋ƒ…์Šค์™€ ์‹œ๋ƒ…์Šค ์‚ฌ์ด์˜ ์—ฐ๊ฒฐํ•˜๋Š” ๊ฒƒ ์ฒ˜๋Ÿผ, ํผ์…‰ํŠธ๋ก ์ด๋ผ๋Š” ๋กœ๋“œ๋ฅผ ์—ฐ๊ฒฐ

- ์ž์ฃผ ์‚ฌ์šฉํ•˜์ง€ ์•Š๋Š” ๊ฒƒ์€ ์˜ˆ์™ธ์ฒ˜๋ฆฌ

- ex. ๋จธ์‹ ๋Ÿฌ๋‹

3์„ธ๋Œ€ ์ธ๊ณต์ง€๋Šฅ

๋ฐ์ดํ„ฐ๋ฅผ ํ†ตํ•ด์„œ ๊ธฐ๊ณ„ ์Šค์Šค๋กœ ์ •๋ณด์—ฐ๊ฒฐ ๊ตฌ์กฐ ๊ฐœ์„ , ํŠน์ง• ๋„์ถœ ๋ฐ ํŒ๋‹จ

-  ์Šค์Šค๋กœ ํ•™์Šตํ•˜๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์— ์‚ฌ๋žŒ์ด ๊ด€์—ฌํ•˜๋Š” ๋น„์ค‘์ด ๋งŽ์ด ์ค„์–ด๋“ฆ

- but, ๋น„์šฉ์ด ๊ธฐํ•˜๊ธ‰์ˆ˜์ ์œผ๋กœ ์ฆ๊ฐ€(๋ฐ์ดํ„ฐ๋ฅผ ๋งŽ์ด ๋„ฃ์–ด์•ผ ํ•จ)

- ex. ๋”ฅ๋Ÿฌ๋‹

 

 

 

ํ†ต์ผํ™”

๋ชจ๋“  ์–ธ์–ด์™€ ์ •๋ณด๋ฅผ ์ˆซ์ž๋กœ ๋ณ€ํ™˜(๋ฐฑํ„ฐํ™”/Vertorization)

 

 

 

 

์ธ๊ณต์ง€๋Šฅ = ๋ฐ์ดํ„ฐ = ์ˆซ์ž์ •๋ณด(๋ฒกํ„ฐํ™”) ๋ถ„๋ฅ˜

์ถœ์ฒ˜ : ํŒจ์ŠคํŠธ์บ ํผ์Šค

- ํŒจํ„ด ํ•™์Šตํ•  ๋•Œ์—๋Š” ํŠน์žฅ ์ฐจ์ด๊ฐ€ ํด ๋•Œ ํšจ๊ณผ์ ์ด๋‹ค.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

02. AI ๊ธฐ์ดˆ ๊ฐœ๋… ๋ฐ ์šฉ์–ด

 

 

์ถœ์ฒ˜ : ํŒจ์ŠคํŠธ์บ ํผ์Šค

ํ•™์Šต ์ˆœ์„œ : ๋ฌธ์ž ๋ฐ์ดํ„ฐ → ์‚ฌ์ง„ ๋ฐ์ดํ„ฐ → ์˜์ƒ ๋ฐ์ดํ„ฐ

 

๋ฌธ์ž : ๋ฐฑํ„ฐํ™”(์ˆซ์žํ™”) ์ •๋ณด๋ฅผ ์ฒ˜๋ฆฌ

- ๋ฌธ์ž๋Š” ๋ฐ์ดํ„ฐ ์ฒ˜๋ฆฌ ํšจ์œจ์ด ๊ฐ€์žฅ ๋†’์Œ. ๋น„์šฉ๋„ ์ €๋ ดํ•˜๊ณ , ์‹œ๊ฐ„๋„ ๋œ ๊ฑธ๋ฆฌ๋Š” ํŽธ

 

์‚ฌ์ง„ : ๋ฐ์ดํ„ฐ๋ฅผ ํ™œ์šฉํ•˜์—ฌ ๋ฌธ์ž์— ๋Œ€์‘ํ•˜๋Š” ์‚ฌ์ง„์˜ ์‹œ๊ฐ์  ํŠน์ง• ์ถ”์ถœ

- ํ•™์Šต ๋น„์šฉ์ด ๋ฌธ์ž๋ณด๋‹ค๋Š” ์ƒ๋Œ€์ ์œผ๋กœ ๋†’์Œ

 

์˜์ƒ : ํ”„๋ ˆ์ž„ ๋‹จ์œ„๋กœ ๊ตฌ๋ถ„

- 1์ดˆ ๋‹จ์œ„๋กœ ๊ตฌ๋ถ„ํ•˜์—ฌ ์˜์ƒ์„ ์‚ฌ์ง„์œผ๋กœ ๋ณ€ํ™˜

- ์˜์ƒ์„ ํ™œ์šฉํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์€ ๋งค์šฐ ์–ด๋ ค์šด ๊ณผ์ œ์ด๊ณ , ๋น„์šฉ๋„ ๊ฐ€์žฅ ๋†’์Œ(๋”ฐ๋ผ์„œ, CCTV์™€ ๊ฐ™์€ ํŠน์ˆ˜ํ•œ ๊ฒฝ์šฐ์—๋งŒ ์‚ฌ์šฉ)

 

๋ฐฑํ„ฐํ™”๋ฅผ ํ†ตํ•ด ์˜์–ด๋กœ ํ•™์Šต๋œ AI ๋ชจ๋ธ์„ ๋‹ค๋ฅธ์–ธ์–ด ๋ชจ๋ธ์—์„œ๋„ ํ™œ์šฉํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์Œ

ํ•œ๊ตญ์–ด ์งˆ๋ฌธ →[๋ฐฑํ„ฐ ์ฒ˜๋ฆฌ→๋ฐฑํ„ฐ ๊ฒฐ๊ณผ ์ถ”๋ก ]→์งˆ๋ฌธ ์–ธ์–ด๋กœ ๊ฒฐ๊ณผ ์ถœ๋ ฅ

๊ณตํ•™์  ๋‚œ์ œ

- AI ์ •๋ณด๋Š” ๋ชจ๋‘ ๋ฐ์ดํ„ฐ ์„ผํ„ฐ์— ์ €์žฅ๋จ

- ๋ฐ์ดํ„ฐ ์„ผํ„ฐ์— ๊ทผ๋ฌดํ•˜๋Š” ํด๋ผ์šฐ๋“œ์™€ ์ปค๋ฎค๋‹ˆ์ผ€์ด์…˜์ด ๋˜์–ด์•ผ ํ•จ

๋ฐฉ๋Œ€ํ•œ AI์ฒ˜๋ฆฌ๋ฅผ ์œ„ํ•ด 4๊ฐœ์˜ ํŒŒํŠธ๊ฐ€ ์œ ๊ธฐ์ ์œผ๋กœ ์—ฐ๊ฒฐ๋˜์–ด ์žˆ๋Š” ํ•˜๋“œ์›จ์–ด ๊ตฌ์กฐ

 

 

 

 

AI ์„œ๋น„์Šค ๋ฐ์ดํ„ฐ ์ฒ˜๋ฆฌ๊ณผ์ •

CPU(Central Processing Unit ์ค‘์•™ ์ฒ˜๋ฆฌ ์žฅ์น˜)

- ๋ฐ์ดํ„ฐ๋ฒ ์ด์Šค ์ฒ˜๋ฆฌ์˜ ๊ฐ•์  ๋•Œ๋ฌธ์— AI์„ผํ„ฐ์—์„œ ์„œ์šฉ

GPU(Graphic Processing Unit ๊ทธ๋ž˜ํ”ฝ์ฒ˜๋ฆฌ์žฅ์น˜)

- ๋งŽ์€ ๋ฐ์ดํ„ฐ ๊ณ„์‚ฐ์„ ๋™์‹œ์— ์ฒ˜๋ฆฌํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๊ธฐ์— AI์„ผํ„ฐ์˜ ํ•ต์‹ฌ

FPGA(Field Programmable Gate Away ๋„คํŠธ์›Œํฌ ๋ฐ˜๋„์ฒด)

- ํšŒ๋กœ ๋ณ€๊ฒฝ์ด ๊ฐ€๋Šฅํ•œ ๋ฐ˜๋„์ฒด

- AI์„ผํ„ฐ์˜ ๋„คํŠธ์›Œํฌ ์ƒํ™ฉ์— ๋”ฐ๋ผ์„œ ํŠนํ™”ํ•˜์—ฌ ์‚ฌ์šฉ

- ๋„คํŠธ์›Œํฌ ๋ณ€๋™๊ณผ ๋ณ‘๋ชฉํ˜„์ƒ์„ ์ปจํŠธ๋กค

Network

- ์™ธ๋ถ€ ๋„คํŠธ์›Œํฌ : ๊ณ ๊ฐ์œผ๋กœ ๋ถ€ํ„ฐ ์˜จ ์งˆ๋ฌธ ๋‹ต๋ณ€ ์ถœ๋ ฅ

- ๋‚ด๋ถ€ ๋„คํŠธ์›Œํฌ : ๋‚ด๋ถ€์—์„œ ์ฐพ์•„์•ผ ํ•˜๋Š” ๋ฐฉ๋Œ€ํ•œ ์ €์žฅ ๋ฐ์ดํ„ฐ, ์ถ”๊ฐ€ ํ•„์š”ํ•œ ์ •๋ณด

 

 

 

 

AI ํ•™์Šต ๋ฒ”์œ„์— ๋”ฐ๋ฅธ ๋ถ„๋ฅ˜

ANI (Artificial Narrow Intelligence)

- ์ „์„ธ๊ณ„์˜ ์–ธ์–ด์™€ ๋ฐ์ดํ„ฐ๋ฅผ ์ฒ˜๋ฆฌํ•˜๋ฉด ๋น„์šฉ์ด ์˜ฌ๋ผ๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์— ์‚ฌ์šฉ

- ํŠน์ • ํ•˜๋‚˜์˜ ๋ถ„์•ผ์—์„œ ์‚ฌ์šฉ๋˜๋Š” AI

- ํ•™์Šต ๋ฐ์ดํ„ฐ์˜ ๋ฒ”์œ„๊ฐ€ ์ค„์–ด๋“ฆ์œผ๋กœ, ํ•™์Šต ์‹œ๊ฐ„๊ณผ ๋น„์šฉ์ด ์ค„์–ด๋“ฌ

- ex. ์ฑ—๋ด‡ ๊ณ ๊ฐ์„ผํ„ฐ

AGI (Artificial General Intelligence)

- ๋‹ค์–‘ํ•œ ๋ถ„์•ผ์—์„œ ์ œํ•œ์—†์ด ์‚ฌ์šฉํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” AI

- ํ•™์Šต ๋ฐ์ดํ„ฐ์˜ ๋ฒ”์œ„๊ฐ€ ๋„“์œผ๋ฏ€๋กœ, ํ•™์Šต ์‹œ๊ฐ„๊ณผ ๋น„์šฉ์ด ๋†’์•„์ง

- ์œค๋ฆฌ์ ์ธ ๋ฌธ์ œ๋„ ๊ณ ๋ คํ•ด์•ผํ•จ(์œค๋ฆฌ์ ์œผ๋กœ ์–ด๊ธ‹๋‚œ ๋‹ต๋ณ€์„ ํ•˜์ง€ ์•Š๋„๋ก)

- ex. Chat GPT

ASI (Artificail Super Intelligence)

- ๋ชจ๋“  ๋ถ„์•ผ์—์„œ ์‚ฌ๋žŒ์˜ ์ง€์ ๋Šฅ๋ ฅ์„ ์ดˆ์›”ํ•˜๋Š” AI

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

03. ๋จธ์‹ ๋Ÿฌ๋‹๊ณผ ๋”ฅ๋Ÿฌ๋‹

 

1์„ธ๋Œ€ ์ธ๊ณต์ง€๋Šฅ(์กฐ๊ฑด๋ฌธ)

- ๋ฐ์ดํ„ฐ๋ฅผ ํ•˜๋‚˜์˜ ์„ ์œผ๋กœ ๊ตฌ๋ถ„

- ๋ถ„๋ฅ˜ ๊ธฐ์ค€์„ ์‚ฌ๋žŒ์ด ๊ณ„์† "์˜ˆ์™ธ ์ฒ˜๋ฆฌ"ํ•ด์•ผํ•œ๋‹ค๋Š” ํ•œ๊ณ„ ์กด์žฌ

 

2์„ธ๋Œ€ ์ธ๊ณต์ง€๋Šฅ(๋จธ์‹ ๋Ÿฌ๋‹)

- ์ฃผ์–ด์ง„ ๋ฐ์ดํ„ฐ์—์„œ ๊ตฌ๋ถ„ ๊ธฐ์ค€์„ ์ž๋™ ์ถ”๊ฐ€

- ๋‹ค์ธต ํผ์…‰ํŠธ๋ก (์ธ๊ฐ„์˜ ๋‡Œ๊ตฌ์กฐ-์‹œ๋ƒ…์Šค์™€ ๋น„์Šทํ•œ ํŒจํ„ด)

- ํ•™์Šต ๋ฐ์ดํ„ฐ๋ฅผ ๋ณด๊ณ  ์ถœ๋ ฅ๊ฐ’์ด ์˜ฌ๋ฐ”๋ฅด๊ฒŒ ๋‚˜์˜ฌ ๋•Œ๊นŒ์ง€ ํ•™์Šต๋ฐ์ดํ„ฐ ์ˆ˜์ •๊ณผ ์ธ๊ณต์‹ ๊ฒฝ๋ง ํ•™์Šต

- ๋ฌธ์ œ์™€ ์ •๋‹ต์„ ๋ช…ํ™•ํžˆ ์ง€์ •ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ๊ฒฝ์šฐ์— ์‚ฌ์šฉํ•ด์•ผํ•จ

- ํ•™์Šต๋ฐ์ดํ„ฐ๋Š” 80%, ๊ฒ€์ฆ๋ฐ์ดํ„ฐ๋Š”20%์˜ ๋น„์œจ

๋จธ์‹ ๋Ÿฌ๋‹ ์ˆœ์„œ

- 1. ์ „์ฒด ๋ฐ์ดํ„ฐ ์ค‘ ๊ฐ€์žฅ ๋ชฉ์ ์— ๋ถ€ํ•ฉํ•˜๋Š” ๋ฐ์ดํ„ฐ 20% ์„ ๋ณ„ ํ›„ ๊ฒ€์ฆ ๋ฐ์ดํ„ฐ๋กœ ํ• ๋‹น

- 2. ์ „์ฒด ๋ฐ์ดํ„ฐ์—์„œ ๊ฒ€์ฆ ๋ฐ์ดํ„ฐ๋ฅผ ์ œ์™ธํ•œ ๋‚˜๋จธ์ง€ ๋ฐ์ดํ„ฐ 80%๋ฅผ ํ•™์Šต ๋ฐ์ดํ„ฐ๋กœ ํ• ๋‹น

*๋ฐ์ดํ„ฐ๋ฅผ ๊ท ์ผํ•˜๊ฒŒ ์ •๋ฆฌํ•˜์—ฌ ํ•™์Šต-๊ฒ€์ฆ ๋ฐ์ดํ„ฐ์˜ ์ˆซ์ž๋ฅผ ๊ท ์ผํ•˜๊ฒŒ ๋ฐฐ์ •ํ•ด์•ผํ•จ(๋งŽ์€ ๋ฐ์ดํ„ฐ๊ฐ€ ์žˆ๋Š” ๊ณณ์œผ๋กœ ํ‰์ค€๋จ)

 

3์„ธ๋Œ€ ์ธ๊ณต์ง€๋Šฅ(๋”ฅ๋Ÿฌ๋‹)

- ์‚ฌ๋žŒ์˜ ๊ฐœ์ž…์—†์ด ์ปดํ“จํ„ฐ๊ฐ€ ์ž๋™์œผ๋กœ ๋ฐ์ดํ„ฐ ํŠน์ง•์„ ์ฐพ๊ณ , ๊ตฌ๋ถ„ ๊ธฐ์ค€์„ ์ž๋™ ์ถ”๊ฐ€

๋”ฅ๋Ÿฌ๋‹ ์ˆœ์„œ

- 1. ๋ฐ์ดํ„ฐ๋ฅผ ๋„ฃ์–ด์ฃผ๋ฉด ๋ฐ์ดํ„ฐ ํŠน์ง•์„ ์ถ”์ถœํ•˜์—ฌ ๋ถ„๋ฅ˜ ๊ตฐ์ง‘ํ™”

- 2. ์ž๋™์œผ๋กœ ๋ฌด์ž‘์œ„ ํ•™์Šต/๊ฒ€์ฆ ๋ฐ์ดํ„ฐ๋ฅผ ์ง€์ •ํ•˜์—ฌ AI๋ชจ๋ธ ํ‰๊ฐ€

- *์ •๋‹ต์ด ๋ณต์žกํ•˜๊ณ  ๋ชจํ˜ธํ•œ ๋น„์ •ํ˜• ๋ฌธ์ œ์— ๋งŽ์ด ์‚ฌ์šฉ๋จ

- but, ์‹œ๊ฐ„๊ณผ ๋น„์šฉ์ด ๋งŽ์ด ๋“ ๋‹ค.

ํŒŒ๋ผ๋ฏธํ„ฐ

- ๋ฐ์ดํ„ฐ๋ฅผ ํŒ๋‹จํ•˜๋Š” ํŠน์ง•๊ฐ’์˜ ์ˆซ์ž

- ์ˆซ์ž๊ฐ€ ๋งŽ์€ ๊ฒƒ๋„ ์ค‘์š”ํ•˜์ง€๋งŒ ์œ ๊ธฐ์ ์œผ๋กœ ์—ฐ๊ฒฐ๋˜์–ด ๊ณจ๊ณ ๋ฃจ ์‚ฌ์šฉ๋˜๋Š” ๊ฒƒ์ด ์ค‘์š”

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

04. AI๋ชจ๋ธ์˜ ์ข…๋ฅ˜

์–ธ์–ด๋ชจ๋ธ(Language Model)

- ์•ž ๋’ค ๋‹จ์–ด์˜ ํ™•๋ฅ ๊ฐ’์„ ๊ณ„์‚ฐํ•ด์„œ ์ถ”์ •

- ๋ชจ๋“  ์–ธ์–ด๋ฅผ ๋ฒกํ„ฐํ™”(์ˆซ์žํ™”)ํ•˜์—ฌ์„œ ์–ธ์–ด์˜ ์˜๋ฏธ๋ฅผ ํŒŒ์•…ํ•˜๊ณ  ์ถœ๋ ฅ

ํ™•๋ฅ  ์ถ”์ •๊ฐ’

- P(์‚ฌ๊ฑด)์˜ ํ˜•ํƒœ๋กœ ๋‚˜ํƒ€๋‚ด๋ฉฐ, ์‚ฌ๊ฑด์˜ P(provability)๋กœ ํ•ด์„

- ex. ๊ธฐ๊ณ„๋ฒˆ์—ญ : P80%(๋‚˜๋Š” ๋ฒ„์Šค๋ฅผ ํƒ”๋‹ค) > P10%(๋‚˜๋Š” ๋ฒ„์Šค๋ฅผ ํƒœ์šด๋‹ค)

- ex. ์˜คํƒ€๊ต์ • : P90%(์‚ฌ๋ฌด์‹ค๋กœ ๋‹ฌ๋ ค๊ฐ”๋‹ค) > P2%(์‚ฌ๋ฌด์‹ค๋กœ ์ž˜๋ ค๊ฐ”๋‹ค)

- ex. ์Œ์„ฑ์ธ์‹ : P1%(๋‚˜๋Š” ๋ฉ”๋กฑ์„ ๋จน๋Š”๋‹ค < P98%(๋‚˜๋Š” ๋ฉœ๋ก ์„ ๋จน๋Š”๋‹ค)

 

NLP(Natural Language Processing)

- ์ž์—ฐ์–ด๋ฅผ ์ฒ˜๋ฆฌํ•˜๋Š” ์ „์ฒด ๊ณผ์ • ๋ฐ ๊ธฐ์ˆ 

NLU(Natural Language Understanding)

- ์ž์—ฐ์–ด๋ฅผ ์ดํ•ดํ•˜๊ณ  ํŒ๋‹จํ•˜๋Š” ๊ณผ์ • ๋ฐ ๊ธฐ์ˆ 

NLG(Natural Language Generation)

- ์ ์ ˆํ•œ ์ž์—ฐ์–ด ๋‹ต๋ณ€์„ ์ƒ์„ฑํ•˜๋Š” ๊ณผ์ • ๋ฐ ๊ธฐ์ˆ 

- ์ƒ์„ฑํ•˜๋Š” ๋‹ต๋ณ€์ด ์œค๋ฆฌ์  ๋ฌธ์ œ๊ฐ€ ์—†๋Š”์ง€, ํŽธํ–ฅ๋œ ๋‹ต๋ณ€์€ ์—†๋Š”์ง€ ๊ฒ€์ˆ˜ํ•˜๋Š” ๊ฒƒ

 

 

 

 

์ง€์‹ ๊ทธ๋ž˜ํ”„ ๋ชจ๋ธ(Knowledge Graph)

- ๊ฐœ๋ณ„ ๊ฐ์ฒด ๊ฐ„์˜ ์—ฐ๊ด€์„ฑ ๊ด€๊ณ„๋ฅผ ํ†ตํ•ด์„œ ์ถ”๋ก ๊ณผ ์œ ์ถ”

- ๊ด€๋ จ๋œ ์ •๋ณด๋ฅผ ๋ชจ๋‘ ์—ฐ๊ด€ ๊ทธ๋ž˜ํ”„ํ™”

- ์–ด๋–ค ์งˆ๋ฌธ์ด ์™€๋„ ์ž์—ฐ์Šค๋Ÿฝ๊ฒŒ ๋‹ต๋ณ€ํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด ์—ฐ๊ด€๊ด€๊ณ„๋ฅผ ์ฐพ์•„ ๋‹ต๋ณ€ํ•จ

 

 

์˜์‚ฌ๊ฒฐ์ • ํŠธ๋ฆฌ์™€ ๋žœ๋ค ํฌ๋ ˆ์ŠคํŠธ

์‘์šฉ๋ถ„์•ผ

- ๊ธˆ์œต(A๋ผ๋Š” ์ƒํ’ˆ์ด ์–ด๋–ป๊ฒŒ ์ถ”์ฒœ๋˜์—ˆ๋Š”์ง€), ์˜๋ฃŒ(์–ด๋–ค CT๋ฅผ ์ผ๋Š”์ง€), ๋งˆ์ผ€ํŒ… ๋“ฑ

- ๊ฒฐ๊ณผ์˜ ํ•ด์„์ด ์ค‘์š”ํ•œ ๊ฒฝ์šฐ์— ํŠนํžˆ ์œ ์šฉํ•จ

 

์˜์‚ฌ๊ฒฐ์ • ํŠธ๋ฆฌ ๋ชจ๋ธ

- ํŠธ๋ฆฌ ๊ตฌ์กฐ๋กœ ์ด๋ฃจ์–ด์ง„ ๋‹จ์ˆœ ๋ถ„๋ฅ˜ ๋ชจ๋ธ

- ํ† ๋„ˆ๋จผํŠธ ํ˜•์‹์œผ๋กœ ๋ฐ์ดํ„ฐ๊ฐ€ ๋น„๊ต๋˜๋Š” ๋ฐฉ์‹

- ํ•œ๊ณ„ : ๋ฐ์ดํ„ฐ ํŠน์„ฑ์— ๋”ฐ๋ผ ๊ณผ์ ํ•ฉ ๋ฌธ์ œ๊ฐ€ ๋ฐœ์ƒํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์–ด ์ฃผ์˜ ํ•„์š”

 

๋žœ๋ค ํฌ๋ ˆ์ŠคํŠธ ๋ชจ๋ธ

- ์•™์ƒ๋ธ”(๋ฌด์ž‘์œ„ ์„ž์Œ)ํ•˜์—ฌ ๊ณผ์ ํ•ฉ ๋ฌธ์ œ ์„ฑ๋Šฅ์„ ํ–ฅ์ƒ์‹œํ‚จ ๋ชจ๋ธ

-  ๋ณต์žกํ•œ ๋ฐ์ดํ„ฐ์…‹์—์„œ ๊ฐ•๋ ฅํ•œ ์„ฑ๋Šฅ ๋ฐœํœ˜ ๊ฐ€๋Šฅ

 

 

 

SVM(์„œํฌํŠธ ๋ฒกํ„ฐ ๋จธ์‹ ) ๋ชจ๋ธ

์‘์šฉ๋ถ„์•ผ

์ด๋ฏธ์ง€ ์ธ์‹, ํŒจํ„ด ์ธ์‹, ์ด์ƒ ํƒ์ง€ ๋ฌธ์ œ(๋ฐ์ดํ„ฐ๊ฐ€ ๊ฐ‘์ž๊ธฐ ํŒ ํŠˆ ๋•Œ) ๋“ฑ

์›๋ฆฌ

- ๋ฐ์ดํ„ฐ ๊ฐ„์˜ ์ตœ๋Œ€ ๋งˆ์ง„์„ ์ฐพ์•„ ์„ ํ˜• ๋ถ„๋ฅ˜(๋ฐ์ดํ„ฐ๋ฅผ ์„ ํ•˜๋‚˜๋กœ ๊ตฌ๋ถ„)

- ๊ณ ์ฐจ์› ํŠน์ง• ๊ณต๊ฐ„์—์„œ ์„ ํ˜• ๋ถ„๋ฅ˜๊ธฐ ํ•™์Šต์„ ํ†ตํ•ด ๋ณต์žกํ•œ ๋ฌธ์ œ๋„ ํ•ด๊ฒฐ ๊ฐ€๋Šฅ

ํŠน์ง•

- ์†Œ๋Ÿ‰์˜ ๋ฐ์ดํ„ฐ์—์„œ๋„ ํšจ๊ณผ์ ์œผ๋กœ ์ž‘๋™

- ๊ณ ์ฐจ์› ๋ฐ์ดํ„ฐ์— ๊ฐ•์ 

 

 

 

 

KNN(K-์ตœ๊ทผ์ ‘ ์ด์›ƒ)์•Œ๊ณ ๋ฆฌ์ฆ˜ ๋ชจ๋ธ

์›๋ฆฌ

- ์ž…๋ ฅ ๋ฐ์ดํ„ฐ์™€ ๊ฐ€์žฅ ์œ ์‚ฌํ•œ K๊ฐœ์˜ ์ด์›ƒ์„ ์ฐพ์•„ ๋ถ„๋ฅ˜

- ex.) K๊ฐ’์ด 3์ผ ๋•Œ, ๊ทผ์ฒ˜์— ์žˆ๋Š” ๋ฐ์ดํ„ฐ 3๊ฐœ๋ฅผ ๋ฌถ์–ด ๊ตฐ์ง‘์„ ์žก์•„ ๊ฐ™์€ ๋ฐ์ดํ„ฐ๋กœ ํŒ๋‹จํ•จ

ํŠน์ง•

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