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인공신경망의 작동 원리 및 파이썬을 이용한 신경망의 손글씨 데이터 인식

인공신경망 개념소개 및 책 <신경망 첫걸음>을 바탕으로 하여 실제 딥러닝을 구현하는 활동 보고서입니다.
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한컴오피스
최초등록일 2024.04.21 최종저작일 2023.09
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인공신경망의 작동 원리 및  파이썬을 이용한 신경망의 손글씨 데이터 인식
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    • 🧠 인공신경망의 기본 작동 원리를 상세히 설명
    • 💻 파이썬을 활용한 실제 코드 구현 과정 제시
    • 📊 데이터 학습에 따른 정확도 변화 실험 결과 분석
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    소개

    인공신경망 개념소개 및 책 <신경망 첫걸음>을 바탕으로 하여 실제 딥러닝을 구현하는 활동 보고서입니다.

    목차

    Ⅰ. 탐구 동기

    Ⅱ. 탐구 내용
    1. ANN의 작동 원리
    2. 파이썬을 이용한 신경망의 손글씨 데이터 인식

    Ⅲ. 알게된 점 / 느낀 점 / 성장한 점

    Ⅳ. 보고서 요약하기

    Ⅴ. 참고문헌

    본문내용

    Ⅰ. 탐구 동기
    평소 인공신경망에 관심이 있었는데 이에 대한 부분적인 지식만 있었을 뿐 작동 원리에 대해서는 깊이 탐구해본 적이 없었다. 또한 인공신경망의 원리에 대해 탐구한 후 신경망에 학습한 작동 원리가 어떻게 나타나 있는지 실제 사용 가능한 신경망 코드를 통해 알아보고 싶었다.
    그래서 관련 책을 찾아보게 되었고 <신경망 첫걸음>(티라크 라시드)이라는 책에 인공신경망의 작동원리가 잘 나타나 있었다. 또한 인공신경망을 딥러닝이라고 부르기도 하는데 최근 몇 년 간 이 딥러닝 분야가 많이 연구되었고 관련 논문도 많이 찾아볼 수 있었다. 따라서 책과 관련 논문을 통해 탐구를 진행하기로 하였다. 그리고 사람들이 인공신경망을 처음 공부할 때 mnist 데이터베이스에 있는 숫자 손글씨 데이터를 분류하는 인공신경망이 많이 쓰인다고 하여 해당 코드를 github에서 받아 책과 논문으로 학습한 신경망의 작동원리가 어떻게 구현되었는지 살펴보기로 하였다.

    Ⅱ. 탐구 내용
    1. ANN의 작동 원리
    1) 인공신경망이란
    인공신경망이란 뇌 속 뉴런의 작동 원리를 컴퓨터로 구현해낸 정보 처리 시스템이다. 종류로는 ANN, DNN, CNN, RNN 등이 있다.
    ANN(Artificial Neural Network)
    인간의 뇌에서 뉴런들이 신호, 자극 등을 받고, 그 자극이 임계값을 넘어서면 결과값을 전달하는 과정에서 착안하였다. 입력층, 은닉층, 출력층으로 구성된 3계층 신경망이며 학습데이터를 과하게 학습할 경우 테스트 데이터에 제대로 반응하지 못하는 과적합 문제가 일어날 수 있다는 단점이 있다. 이번 탐구에서는 신경망 중에서도 가장 기본적인 ANN의 원리를 알아볼 것이다.
    DNN(Deep Neural Network)
    입력층과 출력층 사이에 2개 이상의 은닉층이 있는 신경망으로 과적합과 같은 ANN의 문제점을 은닉층을 확대하여 보완하고 학습의 결과를 향상시켰다.

    참고자료

    · <신경망 첫걸음>(티라크 라시드)
    · 강민제. (2020). 딥러닝을 위한 경사하강법 비교. 한국산학기술학회 논문지, 21(2), 189-194.
    · 안성만. (2016). 딥러닝의 모형과 응용사례. 지능정보연구, 22(2), 127-142.
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 인공신경망의 작동 원리
      인공신경망은 인간의 뇌 구조를 모방한 기계 학습 알고리즘입니다. 입력 데이터를 받아 여러 층의 뉴런을 거치면서 특징을 추출하고 분류하는 과정을 통해 출력을 생성합니다. 각 뉴런은 가중치와 편향을 가지고 있으며, 이 값들이 학습 과정에서 조정되어 최적의 모델을 만들어냅니다. 이러한 구조를 통해 인공신경망은 복잡한 비선형 문제를 해결할 수 있으며, 이미지 인식, 자연어 처리, 음성 인식 등 다양한 분야에서 뛰어난 성능을 보여주고 있습니다. 하지만 인공신경망의 작동 원리를 완전히 이해하기는 어려우며, 이에 대한 연구가 계속되고 있습니다.
    • 2. 파이썬을 이용한 신경망의 손글씨 데이터 인식
      파이썬은 신경망 모델 구현을 위한 강력한 도구입니다. 파이썬의 다양한 라이브러리를 활용하면 손쉽게 신경망 모델을 구축하고 학습시킬 수 있습니다. 특히 MNIST 데이터셋과 같은 손글씨 인식 문제는 신경망 모델 구현의 좋은 실습 대상이 됩니다. 입력 이미지를 전처리하고 합성곱 신경망 등의 모델을 구축하여 학습시키면 높은 정확도로 손글씨를 인식할 수 있습니다. 이를 통해 신경망의 구조와 학습 과정을 이해할 수 있으며, 더 나아가 다양한 이미지 인식 문제에 응용할 수 있습니다. 파이썬은 신경망 모델 구현을 위한 강력하고 사용하기 쉬운 도구이며, 이를 활용하면 손쉽게 신경망 기반 이미지 인식 시스템을 구축할 수 있습니다.
  • 자료후기

      Ai 리뷰
      인공신경망의 기본 구조와 원리를 이해하고, 실제 코드를 통해 손글씨 데이터 인식 실험을 수행하여 데이터 양과 은닉 노드 개수가 정확도에 미치는 영향을 확인하였습니다.
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