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ėØøģ‹ ėŸ¬ė‹ ģ›Œķ¬ķ”Œė”œģš°ėž€?

ėØøģ‹ ėŸ¬ė‹ ģ›Œķ¬ķ”Œė”œģš°ėŠ” ėØøģ‹ ėŸ¬ė‹ ėŖØėøģ„ 개발, 교윔, ķ‰ź°€ ė° ė°°ķ¬ķ•˜ėŠ” ģ²“ź³„ģ ģø ķ”„ė”œģ„øģŠ¤ģž…ė‹ˆė‹¤. ģ—¬źø°ģ—ėŠ” 문제 ģ •ģ˜ģ—ģ„œ ģ†”ė£Øģ…˜ ė°°ķ¬ģ— ģ“ė„“źø°ź¹Œģ§€ ėØøģ‹ ėŸ¬ė‹ ķ”„ė”œģ ķŠøģ˜ 전첓 ģˆ˜ėŖ… 주기 ė™ģ•ˆ ģ‹¤ė¬“ģžė„¼ ģ•ˆė‚“ķ•˜ėŠ” ģ¼ė Øģ˜ 단계가 ķ¬ķ•Øė©ė‹ˆė‹¤.Ā 

ėØøģ‹ ėŸ¬ė‹ ģ›Œķ¬ķ”Œė”œģš°ź°€ ģ¤‘ģš”ķ•œ ģ“ģœ ėŠ” ė¬“ģ—‡ģ¼ź¹Œģš”?

ėØøģ‹ ėŸ¬ė‹ ģ›Œķ¬ķ”Œė”œģš°ėŠ” ė‹¤ģŒģ„ ģ§€ģ›ķ•©ė‹ˆė‹¤.Ā 

  • 명확성 ė° 집중렄: ģž˜ ģ •ģ˜ėœ ģ›Œķ¬ķ”Œė”œģš°ėŠ” ķ”„ė”œģ ķŠø ėŖ©ķ‘œ, ģ—­ķ•  ė° ģ±…ģž„ģ„ ėŖ…ķ™•ķ•˜ź²Œ ģ •ģ˜ķ•˜ģ—¬ ėŖØė“  ķŒ€ģ›ģ“ ģ›ķ•˜ėŠ” 결과넼 ė‹¬ģ„±ķ•˜ź³ ģž ķ•˜ėŠ” ė° 집중할 수 ģžˆė„ė” ģ§€ģ›ķ•©ė‹ˆė‹¤.
  • ķšØģœØģ„± ė° ģƒģ‚°ģ„±: źµ¬ģ”°ķ™”ėœ ģ›Œķ¬ķ”Œė”œģš°ėŠ” ė³µģž”ķ•œ ėØøģ‹ ėŸ¬ė‹ ķ”„ė”œģ ķŠøė„¼ ķ•“ź²°ķ•˜źø° ģœ„ķ•œ ģ²“ź³„ģ ģø ģ ‘ź·¼ ė°©ģ‹ģ„ ģ œź³µķ•©ė‹ˆė‹¤. ģ“ė„¼ 통핓 업묓 구성, ė¦¬ģ†ŒģŠ¤ ꓀리 ė° ģ§„ķ–‰ ģƒķ™© 추적에 ė„ģ›€ģ“ ė˜ėÆ€ė”œ ķšØģœØģ„±ź³¼ ģƒģ‚°ģ„±ģ“ ķ–„ģƒė©ė‹ˆė‹¤.
  • ķ’ˆģ§ˆ ė³“ģ¦: ģ²“ź³„ģ ģø ģ›Œķ¬ķ”Œė”œģš°ė„¼ ģ‚¬ģš©ķ•˜ė©“ ėØøģ‹ ėŸ¬ė‹ ķ”„ė”œģ„øģŠ¤ģ˜ 각 단계넼 ģ²“ź³„ģ ģœ¼ė”œ 실행할 수 ģžˆģœ¼ė©°, ģ“ėŠ” ķ”„ė”œģ ķŠø ė¼ģ“ķ”„ģ‚¬ģ“ķ“ ģ“ˆźø°ģ— ģž ģž¬ģ ģø 문제넼 ģ‹ė³„ķ•˜ź³  ķ•“ź²°ķ•˜ėŠ” ė° ė„ģ›€ģ“ ė©ė‹ˆė‹¤.
  • ģž¬ķ˜„ģ„± ė° ķ™•ģž„ģ„±: ģž˜ ģ •ģ˜ėœ ģ›Œķ¬ķ”Œė”œģš°ėŠ” 개발 ķ”„ė”œģ„øģŠ¤ ė™ģ•ˆ ģ·Øķ•“ģ§„ ėŖØė“  단계넼 ė¬øģ„œķ™”ķ•˜ģ—¬ 결과넼 볓다 ģ‰½ź²Œ ė³µģ œķ•˜ź³  햄후 ķ”„ė”œģ ķŠøģ— ė§žź²Œ ģ”°ģ •ķ•˜ź³  ģž¬ģ‚¬ģš©ķ•  수 ģžˆėŠ” ķ”„ė ˆģž„ģ›Œķ¬ė„¼ ģ œź³µķ•©ė‹ˆė‹¤.
  • 리스크 ꓀리: ėØøģ‹ ėŸ¬ė‹ ģ›Œķ¬ķ”Œė”œģš°ėŠ” ķ”„ė”œģ ķŠø ė¼ģ“ķ”„ģ‚¬ģ“ķ“ ģ“ˆźø°ģ— ģž ģž¬ģ  ģœ„ķ—˜ź³¼ ė¶ˆķ™•ģ‹¤ģ„±ģ„ ģ‹ė³„ķ•˜ģ—¬ ģœ„ķ—˜ ꓀리넼 ź°œģ„ ķ•˜ė©°, ķ”„ė”œģ ķŠø ģ‹¤ķŒØ ź°€ėŠ„ģ„±ģ„ ė‚®ģ¶”ėŠ” 사전 ģ˜ˆė°©ģ ģø 완화 ģ „ėžµģ„ źµ¬ķ˜„ķ•  수 ģžˆė„ė” ķ•©ė‹ˆė‹¤.

ģ¼ė°˜ģ ģø ėØøģ‹ ėŸ¬ė‹ ģ›Œķ¬ķ”Œė”œģš° ė‹Øź³„ėŠ” ė¬“ģ—‡ģøź°€ģš”?

ģ¼ė°˜ģ ģø ėØøģ‹ ėŸ¬ė‹ ģ›Œķ¬ķ”Œė”œģš°ģ—ėŠ” ė‹¤ģŒ 단계가 ķ¬ķ•Øė©ė‹ˆė‹¤.

문제 ģ •ģ˜ - ķ•“ź²°ķ•  문제넼 ėŖ…ķ™•ķ•˜ź²Œ ģ •ģ˜ķ•˜ź³  ķ”„ė”œģ ķŠø ėŖ©ķ‘œė„¼ ģˆ˜ė¦½ķ•©ė‹ˆė‹¤. ģ“ ė‹Øź³„ģ—ėŠ” ė¹„ģ¦ˆė‹ˆģŠ¤ ģ»Øķ…ģŠ¤ķŠøė„¼ ģ“ķ•“ķ•˜ź³ , ꓀련 ė°ģ“ķ„° ģ†ŒģŠ¤ė„¼ ģ‹ė³„ķ•˜ź³ , ģ£¼ģš” 성과 ģ§€ķ‘œė„¼ ģ •ģ˜ķ•˜ėŠ” ź²ƒģ“ ķ¬ķ•Øė©ė‹ˆė‹¤.

ė°ģ“ķ„° ģˆ˜ģ§‘ ė° ģ „ģ²˜ė¦¬ - ė‹¤ģ–‘ķ•œ ģ†ŒģŠ¤ģ—ģ„œ ķ•„ģš”ķ•œ ė°ģ“ķ„°ė„¼ ģˆ˜ģ§‘ķ•˜ź³  ģ „ģ²˜ė¦¬ķ•˜ģ—¬ ź¹Øė—ķ•˜ź³  ģ¼ź“€ė˜ė©° ė¶„ģ„ 준비가 ė˜ģ—ˆėŠ”ģ§€ ķ™•ģøķ•©ė‹ˆė‹¤. ģ“ ė‹Øź³„ģ—ėŠ” ė°ģ“ķ„° 정리, 기늄 ģ—”ģ§€ė‹ˆģ–“ė§ ė° ė°ģ“ķ„° ė³€ķ™˜ź³¼ ź°™ģ€ ģž‘ģ—…ģ“ ķ¬ķ•Øė  수 ģžˆģŠµė‹ˆė‹¤.

ģøģ‚¬ģ“ķŠøė„¼ ķ™•ė³“ķ•˜ź³  ķŒØķ„“, ķŠøė Œė“œ ė° ꓀계넼 ķŒŒģ•…ķ•˜źø° ģœ„ķ•“ ė°ģ“ķ„°ė„¼ ķƒģƒ‰ķ•˜ėŠ” ķƒģƒ‰ģ  ė°ģ“ķ„° ė¶„ģ„(EDA ) EDAėŠ” ė°ģ“ķ„°ģ˜ ķŠ¹ģ„±ģ„ ģ“ķ•“ķ•˜ź³  기늄 ģ„ ķƒ, ėŖØėø ģ„ ķƒ ė° ė°ģ“ķ„° ģ „ģ²˜ė¦¬ ģ „ėžµģ— ėŒ€ķ•œ ź²°ģ •ģ„ ė‚“ė¦¬ėŠ” ė° ė„ģ›€ģ„ ģ¤ė‹ˆė‹¤.

ėŖØėø ģ„ ķƒ ė° ķŠøė ˆģ“ė‹ - 문제 ģš”źµ¬ 사항 ė° ė°ģ“ķ„° ķŠ¹ģ„±ģ— ė”°ė¼ ģ ģ ˆķ•œ ėØøģ‹ ėŸ¬ė‹ ģ•Œź³ ė¦¬ģ¦˜ ė° źø°ģˆ ģ„ ģ„ ķƒķ•˜ź³ , ģ¤€ė¹„ėœ ė°ģ“ķ„°ė„¼ ģ‚¬ģš©ķ•˜ģ—¬ ģ„ ķƒķ•œ ėŖØėøģ„ ķŠøė ˆģ“ė‹ķ•˜ė©°, ģ ģ ˆķ•œ ķ‰ź°€ ģ§€ķ‘œė„¼ ģ‚¬ģš©ķ•˜ģ—¬ ģ„±ėŠ„ģ„ ķ‰ź°€ķ•©ė‹ˆė‹¤.

ėŖØėø ķ‰ź°€ ė° ķŠœė‹ - 교차 ź²€ģ¦ ė° ķ•˜ģ“ķ¼ķŒŒė¼ėÆøķ„° ķŠœė‹ 방법과 ź°™ģ€ ź²€ģ¦ źø°ė²•ģ„ ģ‚¬ģš©ķ•˜ģ—¬ ķŠøė ˆģ“ė‹ėœ ėŖØėøģ˜ ģ„±ėŠ„ģ„ ķ‰ź°€ķ•˜ģ—¬ ėŖØėø ģ„±ėŠ„ģ„ ģµœģ ķ™”ķ•©ė‹ˆė‹¤.

ķŠøė ˆģ“ė‹ėœ ėŖØėøģ„ ķ”„ė”œė•ģ…˜ ķ™˜ź²½ģ— ė°°ķ¬ķ•˜ź³ , 기씓 ģ‹œģŠ¤ķ…œģ— ķ†µķ•©ķ•˜ź³ , ģ‹¤ģ œ ģ‹œė‚˜ė¦¬ģ˜¤ģ—ģ„œ ėŖØėø ģ„±ėŠ„ģ„ ėŖØė‹ˆķ„°ė§ķ•˜ź³ , ķ•„ģš”ģ— ė”°ė¼ ģ—…ė°ģ“ķŠøķ•˜ģ—¬ ģ§€ģ†ģ ģø ķšØģœØģ„±ģ„ ė³“ģž„ķ•  수 ģžˆėŠ” ėŖØėø ė°°ķ¬ ė° ėŖØė‹ˆķ„°ė§ .

각 단계에 ėŒ€ķ•“ 좀 ė” ģžģ„øķžˆ ģ•Œģ•„ė³“ź² ģŠµė‹ˆė‹¤.Ā 

문제 ģ •ģ˜

문제넼 ģ •ģ˜ķ•˜ė ¤ė©“:

1. ė¹„ģ¦ˆė‹ˆģŠ¤ ėŖ©ķ‘œ ģ“ķ•“

문제넼 ģ •ģ˜ķ•˜ėŠ” 첫 번째 ė‹Øź³„ėŠ” 볓다 ź“‘ė²”ģœ„ķ•œ ė¹„ģ¦ˆė‹ˆģŠ¤ ėŖ©ķ‘œģ™€ ėŖ©ģ ģ„ ģ“ķ•“ķ•˜ėŠ” ź²ƒģž…ė‹ˆė‹¤. ģ“ėŠ” ģ“ķ•“ź“€ź³„ģžė“¤ź³¼ źø“ė°€ķ•˜ź²Œ ķ˜‘ė „ķ•˜ģ—¬ ėØøģ‹ ėŸ¬ė‹ģœ¼ė”œ ķ•“ź²°ķ•˜ź³ ģž ķ•˜ėŠ” ģ£¼ģš” ė¹„ģ¦ˆė‹ˆģŠ¤ ź³¼ģ œė‚˜ 기회넼 ķŒŒģ•…ķ•˜ėŠ” ź²ƒģ„ ģ˜ėÆøķ•©ė‹ˆė‹¤.

2. 문제 ģ§„ģˆ ģ„œ ģž‘ģ„±

ģ“ėŸ¬ķ•œ ė¹„ģ¦ˆė‹ˆģŠ¤ ėŖ©ķ‘œė„¼ ė°”ķƒ•ģœ¼ė”œ ėŖ…ķ™•ķ•˜ź³  ź°„ź²°ķ•œ 문제 ģ§„ģˆ ģ„ ź³ ģ•ˆķ•©ė‹ˆė‹¤. ģ“ ģ„ ģ–øė¬øģ€ 예츔, ė¶„ė„˜ ė˜ėŠ” ģµœģ ķ™”ź°€ ķ•„ģš”ķ•œ 사항과 ģ „ė°˜ģ ģø ė¹„ģ¦ˆė‹ˆģŠ¤ ėŖ©ķ‘œģ— ė¶€ķ•©ķ•˜ėŠ” ė°©ė²•ģ„ ėŖ…ģ‹œķ•“ģ•¼ ķ•©ė‹ˆė‹¤. ė˜ķ•œ ė°ģ“ķ„° ź°€ģš©ģ„±, 실행 ź°€ėŠ„ģ„± ė° ģž ģž¬ģ  ģ˜ķ–„ź³¼ ź°™ģ€ ģš”ģøģ„ 고려핓야 ķ•©ė‹ˆė‹¤.

3. 성공 기준 ģ •ģ˜

ėØøģ‹ ėŸ¬ė‹ ģ†”ė£Øģ…˜ģ˜ ģ„±ėŠ„ģ„ ķ‰ź°€ķ•˜ėŠ” ė° ģ‚¬ģš©ķ•  수 ģžˆėŠ” 츔정 ź°€ėŠ„ķ•œ 성공 기준 ė˜ėŠ” 핵심 성과 ģ§€ķ‘œ(KPI)넼 ģˆ˜ė¦½ķ•©ė‹ˆė‹¤. ģ“ė“¤ģ€ 문제 ģ§„ģˆ  ė° ģ›ķ•˜ėŠ” ė¹„ģ¦ˆė‹ˆģŠ¤ 결과에 부합핓야 ķ•©ė‹ˆė‹¤.

4. ė°ģ“ķ„° ģš”źµ¬ģ‚¬ķ•­ ė° ģ œģ•½ 씰걓 ķŒŒģ•…

ė°ģ“ķ„° ģœ ķ˜•(ģ •ķ˜• ė˜ėŠ” ė¹„ģ •ķ˜•), ģ†ŒģŠ¤, ķ’ˆģ§ˆ ź³ ė ¤ 사항, ė°ģ“ķ„° ģ‚¬ģš©ź³¼ ź“€ė Øėœ 규제 ė˜ėŠ” 윤리적 ģ œģ•½ģ„ ķ¬ķ•Øķ•˜ģ—¬ 문제 ķ•“ź²°ģ„ ģœ„ķ•œ ė°ģ“ķ„° ģš”źµ¬ ģ‚¬ķ•­ģ„ ģ‹ė³„ķ•©ė‹ˆė‹¤. ė°ģ“ķ„° ģ œķ•œź³¼ ģ œģ•½ģ„ 미리 ģ“ķ•“ķ•˜ė©“ ķ˜„ģ‹¤ģ ģø źø°ėŒ€ģ¹˜ė„¼ ģ„¤ģ •ķ•˜ź³  ė°ģ“ķ„° ģˆ˜ģ§‘ ė° ģ „ģ²˜ė¦¬ ģ „ėžµģ„ ź³„ķšķ•˜ėŠ” ė° ė„ģ›€ģ“ ė©ė‹ˆė‹¤.

5. ģœ„ķ—˜ ķ‰ź°€

ģ˜ˆė¹„ ģœ„ķ—˜ ķ‰ź°€ė„¼ ģˆ˜ķ–‰ķ•˜ģ—¬ 문제 ģ •ģ˜ģ™€ ź“€ė Øėœ ģž ģž¬ģ  ģœ„ķ—˜ ė° ė„ģ „ź³¼ģ œė„¼ ķŒŒģ•…ķ•©ė‹ˆė‹¤. ģ—¬źø°ģ—ėŠ” ė°ģ“ķ„° ķ’ˆģ§ˆ, ėŖØėø ė³µģž”ģ„±, ķ•“ģ„ ź°€ėŠ„ģ„±, ź·œģ • ģ¤€ģˆ˜ ė° ė¹„ģ¦ˆė‹ˆģŠ¤ ģ˜ķ–„ź³¼ ź“€ė Øėœ ģœ„ķ—˜ģ“ ķ¬ķ•Øė©ė‹ˆė‹¤. ķ”„ė”œģ ķŠø ģ“ˆźø°ģ— ģœ„ķ—˜ 완화 ģ „ėžµģ„ ź°œė°œķ•˜ė©“ ģ“ėŸ¬ķ•œ 문제넼 사전에 ķ•“ź²°ķ•˜ėŠ” ė° ė„ģ›€ģ“ 될 수 ģžˆģŠµė‹ˆė‹¤.

6. 문제 ģ •ģ˜ ė¬øģ„œķ™”

ė§ˆģ§€ė§‰ģœ¼ė”œ, 문제 ģ§„ģˆ , 성공 기준, ė°ģ“ķ„° ģš”ź±“, ė²”ģœ„, ģ œģ•½ ė° ģœ„ķ—˜ ķ‰ź°€ 결과넼 ķ¬ķ•Øķ•œ 문제 ģ •ģ˜ė„¼ ė¬øģ„œķ™”ķ•©ė‹ˆė‹¤. ė³ø ė¬øģ„œėŠ” ėŖØė“  ꓀련 ģ“ķ•“ź“€ź³„ģžė„¼ ģœ„ķ•œ ģ°øź³  ģžė£Œģ“ė©°, ėØøģ‹ ėŸ¬ė‹ ģ›Œķ¬ķ”Œė”œģš° ģ „ė°˜ģ— 걸쳐 ģ”°ģœØķ•˜ėŠ” ė° ė„ģ›€ģ“ ė©ė‹ˆė‹¤.

ė°ģ“ķ„° ģˆ˜ģ§‘

ėØøģ‹ ėŸ¬ė‹ ķ”„ė”œģ ķŠøģ™€ ź“€ė Øėœ ė°ģ“ķ„°ė„¼ ģˆ˜ģ§‘ķ•˜ėŠ” ź²ƒģ€ ėŖØėøģ˜ ģ„±ėŠ„ź³¼ 결과에 ģƒė‹¹ķ•œ ģ˜ķ–„ģ„ 미칠 수 ģžˆėŠ” ģ¤‘ģš”ķ•œ ė‹Øź³„ģž…ė‹ˆė‹¤.Ā 

ė°ģ“ķ„° ģˆ˜ģ§‘ģ„ ģœ„ķ•œ 단계별 ķ”„ė”œģ„øģŠ¤ģ™€ ģ•ˆģ •ģ„± ė° ķ’ˆģ§ˆģ„ ė³“ģž„ķ•˜źø° ģœ„ķ•œ ķŒģ€ ė‹¤ģŒź³¼ ź°™ģŠµė‹ˆė‹¤.

1. ėŖ©ķ‘œ ģ •ģ˜

ėØøģ‹ ėŸ¬ė‹ ķ”„ė”œģ ķŠøģ˜ ėŖ©ķ‘œė„¼ ėŖ…ķ™•ķ•˜ź²Œ ģ •ģ˜ķ•˜ģ„øģš”. ė‹µģ„ ģ›ķ•˜ėŠ” 질문과 ķ•“ź²°ķ•˜ź³ ģž ķ•˜ėŠ” 문제넼 ģ“ķ•“ķ•©ė‹ˆė‹¤. ģ“ėŠ” ź°€ģž„ ź“€ė Øģ„±ģ“ ė†’ģ€ 정볓넼 ģˆ˜ģ§‘ķ•˜źø° ģœ„ķ•œ ė°ģ“ķ„° ģˆ˜ģ§‘ ė…øė „ģ„ ģ•ˆė‚“ķ•©ė‹ˆė‹¤.

2. ė°ģ“ķ„° ģ†ŒģŠ¤ ģ‹ė³„

ķ•„ģš”ķ•œ ė°ģ“ķ„°ė„¼ ģ–“ė””ģ—ģ„œ ģ°¾ģ„ 수 ģžˆėŠ”ģ§€ ģ•Œģ•„ė³“ģ„øģš”. ė°ģ“ķ„° ģ†ŒģŠ¤ėŠ” ķ”„ė”œģ ķŠøģ˜ ķŠ¹ģ„±ģ— ė”°ė¼ 다넼 수 ģžˆģ§€ė§Œ, ģ¼ė°˜ģ ģø ģ†ŒģŠ¤ėŠ” ė‹¤ģŒź³¼ ź°™ģŠµė‹ˆė‹¤.Ā 

  • Kaggle, UCI ėØøģ‹ ėŸ¬ė‹ ė¦¬ķ¬ģ§€ķ† ė¦¬ ė° ģ •ė¶€ ė°ģ“ķ„°ė² ģ“ģŠ¤ģ™€ ź°™ģ€ ģ›¹ģ‚¬ģ“ķŠø.Ā 

  • API: ė§Žģ€ ģ”°ģ§ģ“ API넼 통핓 ķ”„ė”œź·øėž˜ė° ė°©ģ‹ģœ¼ė”œ ė°ģ“ķ„°ģ— ģ•”ģ„øģŠ¤ķ•©ė‹ˆė‹¤.

  • 웹 ģŠ¤ķ¬ėž˜ķ•‘: ė·°ķ‹°ķ’€ ģˆ˜ķ”„ė‚˜ ģŠ¤ķ¬ėž˜ķ”¼ģ™€ ź°™ģ€ ė„źµ¬ė„¼ ģ‚¬ģš©ķ•˜ģ—¬ ģ›¹ģ‚¬ģ“ķŠøģ—ģ„œ ė°ģ“ķ„°ė„¼ ģ¶”ģ¶œķ•©ė‹ˆė‹¤.

  • ė‚“ė¶€ ė°ģ“ķ„°ė² ģ“ģŠ¤: ķ•“ė‹¹ķ•˜ėŠ” 경우 ģ”°ģ§ģ˜ ė°ģ“ķ„°ė² ģ“ģŠ¤ģ— ģ €ģž„ėœ ė°ģ“ķ„°ė„¼ ģ‚¬ģš©ķ•©ė‹ˆė‹¤.

  • 설문씰사 ė˜ėŠ” ģøķ„°ė·°: 설문씰사 ė˜ėŠ” ģøķ„°ė·°ė„¼ 통핓 ģ‚¬ģš©ģž ė˜ėŠ” ė„ė©”ģø ģ „ė¬øź°€ė”œė¶€ķ„° 직접 ė°ģ“ķ„°ė„¼ ģˆ˜ģ§‘ķ•©ė‹ˆė‹¤.

3. ė°ģ“ķ„° ķ’ˆģ§ˆ ķ‰ź°€

ė°ģ“ķ„°ė„¼ ģˆ˜ģ§‘ķ•˜źø° 전에 ź·ø ķ’ˆģ§ˆģ„ ķ‰ź°€ķ•˜ģ—¬ ķ”„ė”œģ ķŠøģ— ģ ķ•©ķ•œģ§€ ķ™•ģøķ•˜ģ‹­ģ‹œģ˜¤. ė‹¤ģŒ ģš”ģ†Œė„¼ ź³ ė ¤ķ•˜ģ‹­ģ‹œģ˜¤.

  • 정확성 : ė°ģ“ķ„°ģ— ģ˜¤ė„˜ė‚˜ ė¶ˆģ¼ģ¹˜ź°€ ģ—†ģŠµė‹ˆź¹Œ?

  • 완전성: ė°ģ“ķ„° ģ„øķŠøź°€ ķ•„ģš”ķ•œ ėŖØė“  ė³€ģˆ˜ģ™€ źø°ė”ģ„ ķ¬ķ•Øķ•©ė‹ˆź¹Œ?

  • ģ¼ź“€ģ„±: ė°ģ“ķ„° ź°’ģ“ ģ„œė”œ 다넸 ģ†ŒģŠ¤ ė˜ėŠ” 기간에 걸쳐 ģ¼ź“€ģ ģž…ė‹ˆź¹Œ?

  • ꓀련성 : ė°ģ“ķ„°ģ— ėŖ©ķ‘œė„¼ ė‹¬ģ„±ķ•˜ėŠ” ė° ķ•„ģš”ķ•œ 정볓가 ķ¬ķ•Øė˜ģ–“ ģžˆģŠµė‹ˆź¹Œ?

  • ģ ģ‹œģ„±: ė°ģ“ķ„°ź°€ ģµœģ‹  ģƒķƒœģ“ė©° ė¶„ģ„ź³¼ ź“€ė Øģ“ ģžˆģŠµė‹ˆź¹Œ?

  • ė°ģ“ķ„° ģˆ˜ģ§‘ 방법: ė°ģ“ķ„° ģ†ŒģŠ¤ģ— ė”°ė¼ ė°ģ“ķ„°ė„¼ ģˆ˜ģ§‘ķ•˜ėŠ” ģ ģ ˆķ•œ ė°©ė²•ģ„ ģ„ ķƒķ–ˆģŠµė‹ˆź¹Œ?

4. ė°ģ“ķ„° ģ†ŒģŠ¤ ė° 처리 단계 ė¬øģ„œķ™”

ė°ģ“ķ„° ģ†ŒģŠ¤, ģˆ˜ģ§‘ 방법, ģ „ģ²˜ė¦¬ 단계 ė° ė°ģ“ķ„°ģ— 적용된 ėŖØė“  ė³€ķ™˜ģ— ėŒ€ķ•œ ķ¬ź“„ģ ģø ė¬øģ„œė„¼ ģœ ģ§€ķ•©ė‹ˆė‹¤. ģ“ ė¬øģ„œėŠ” ķˆ¬ėŖ…ģ„±, ģž¬ķ˜„ģ„± ė° ķ˜‘ģ—…ģ— 매우 ģ¤‘ģš”ķ•©ė‹ˆė‹¤.

5. 반복

ė°ģ“ķ„° ģˆ˜ģ§‘ģ€ ė°˜ė³µģ ģø ķ”„ė”œģ„øģŠ¤ģž…ė‹ˆė‹¤. ė°ģ“ķ„°ė„¼ ė¶„ģ„ķ•˜ź³  ėŖØėøģ„ 구첓화할 ė•Œ, 기씓 ė°ģ“ķ„° ģ„øķŠøģ— ėŒ€ķ•œ 추가 ė°ģ“ķ„° ė˜ėŠ” ģ”°ģ •ģ“ ķ•„ģš”ķ•  수 ģžˆģŠµė‹ˆė‹¤. ė°ģ“ķ„°ģ˜ ꓀련성과 ķ’ˆģ§ˆģ„ ģ§€ģ†ģ ģœ¼ė”œ ķ‰ź°€ķ•˜ģ—¬ ėØøģ‹ ėŸ¬ė‹ ėŖØėøģ˜ 정확성과 ķšØģœØģ„±ģ„ ķ–„ģƒģ‹œķ‚¤ģ„øģš”.

ė°ģ“ķ„° ģ „ģ²˜ė¦¬

ė°ģ“ķ„° ģ „ģ²˜ė¦¬ėŠ” ėØøģ‹ ėŸ¬ė‹ ė° ė°ģ“ķ„° ģ‚¬ģ“ģ–øģŠ¤ ķ”„ė”œģ ķŠø ė¶„ģ„ģ„ ģœ„ķ•“ ģ›ģ‹œ ė°ģ“ķ„°ė„¼ ģ¤€ė¹„ķ•˜ėŠ” ķ”„ė”œģ„øģŠ¤ģž…ė‹ˆė‹¤. ėŖØėøė§ ė° ė¶„ģ„ģ— ģ ķ•©ķ•˜ė„ė” ė°ģ“ķ„°ė„¼ 정리, ė³€ķ™˜ ė° ģ •ė¦¬ķ•˜ėŠ” ģž‘ģ—…ģ“ ķ¬ķ•Øė©ė‹ˆė‹¤. ė˜ķ•œ ė°ģ“ķ„° ķ’ˆģ§ˆ, 기늄 ģ—”ģ§€ė‹ˆģ–“ė§, ėŖØėø ģ„±ėŠ„ ė° ė°ģ“ķ„° ķ˜øķ™˜ģ„±ģ—ė„ ė„ģ›€ģ“ ė©ė‹ˆė‹¤.Ā 

ė°ģ“ķ„° ģ „ģ²˜ė¦¬ģ˜ ėŖ‡ 가지 ģ£¼ģš” 츔멓과 ėˆ„ė½ėœ ė°ģ“ķ„°, ģ“ģƒģ¹˜ ė° ė°ģ“ķ„° ģ •ź·œķ™” ģ²˜ė¦¬ģ— ėŒ€ķ•œ ģ§€ģ¹Øģ€ ė‹¤ģŒź³¼ ź°™ģŠµė‹ˆė‹¤.

1. ėˆ„ė½ėœ ė°ģ“ķ„° 처리

ė°ģ“ķ„° ģ„øķŠøģ— ėˆ„ė½ėœ ź°’ģ“ ģžˆėŠ” ģ—“ ė˜ėŠ” źø°ėŠ„ģ„ ģ‹ė³„ķ•˜ėŠ” ź²ƒė¶€ķ„° ģ‹œģž‘ķ•©ė‹ˆė‹¤. 그런 ė‹¤ģŒ, ź²°ģø” ė°ģ“ķ„°ģ˜ ķŠ¹ģ„±ģ— ė”°ė¼ ķ‰ź· , 중앙값, ėŖØė“œģ™€ ź°™ģ€ ģ ģ ˆķ•œ ėŒ€ģ¹˜ ė°©ė²•ģ„ ģ„ ķƒķ•˜ź±°ė‚˜ 예츔 ėŖØėøģ„ ģ‚¬ģš©ķ•˜ģ—¬ ź²°ģø” ź°’ģ„ ģž…ė „ķ•©ė‹ˆė‹¤. ź²°ģø”ź°’ģ“ ė„ˆė¬“ ė§Žź±°ė‚˜ ģ•ˆģ •ģ ģœ¼ė”œ ėŒ€ģ¹˜ķ•  수 ģ—†ėŠ” 경우, ź²°ģø” ė°ģ“ķ„°ź°€ ģžˆėŠ” ķ–‰ģ“ė‚˜ ģ—“ģ„ ģ‚­ģ œķ•˜ėŠ” ź²ƒģ„ ź³ ė ¤ķ•˜ģ‹­ģ‹œģ˜¤. ė²”ģ£¼ķ˜• źø°ėŠ„ģ˜ 경우, ėˆ„ė½ėœ ź°’ģ„ ė‚˜ķƒ€ė‚“źø° ģœ„ķ•“ 새 범주넼 ģ¶”ź°€ķ•˜ź±°ė‚˜ ė²”ģ£¼ķ˜• ė³€ģˆ˜ģ— ėŒ€ķ•œ ėŖØė“œ ėŒ€ģ¹˜ģ™€ ź°™ģ€ źø°ė²•ģ„ ģ‚¬ģš©ķ•˜ėŠ” ź²ƒģ“ ģ¢‹ģŠµė‹ˆė‹¤.

2. ģ“ģƒģ¹˜ 처리

ģ“ģƒģ¹˜ė„¼ ģ²˜ė¦¬ķ•˜ė ¤ė©“:

  • ė°•ģŠ¤ ķ”Œė”Æ, Z-ģŠ¤ģ½”ģ–“ ė˜ėŠ” IQR(ģ‚¬ė¶„ģœ„ģˆ˜ ė²”ģœ„)ź³¼ ź°™ģ€ 통계 ė°©ė²•ģ„ ģ‚¬ģš©ķ•˜ģ—¬ ģˆ«ģž ė°ģ“ķ„°ģ˜ ģ“ģƒģ¹˜ė„¼ ģ‹ė³„ķ•©ė‹ˆė‹¤.
  • ė°ģ“ķ„° ģ„øķŠøģ—ģ„œ ź·¹ė‹Øģ ģø ģ“ģƒģ¹˜ė„¼ ģ œź±°ķ•©ė‹ˆė‹¤.
  • ź°€ģž„ ź°€ź¹Œģš“ ė¹„ģ“ģƒģ¹˜ė”œ ėŒ€ģ²“ķ•˜ģ—¬ ź·¹ė‹Øź°’ģ„ ģ œķ•œķ•©ė‹ˆė‹¤.
  • 딜그, 제곱근 ė˜ėŠ” Box-Cox ė³€ķ™˜ź³¼ ź°™ģ€ ė³€ķ™˜ģ„ ģ ģš©ķ•˜ģ—¬ ė°ģ“ķ„°ė„¼ ė” ģ •ģƒģ ģœ¼ė”œ ė¶„ģ‚°ģ‹œķ‚¤ź³  ģ“ģƒģ¹˜ģ˜ ģ˜ķ–„ģ„ ģ¤„ģž…ė‹ˆė‹¤.
  • ė°ģ“ķ„°ģ—ģ„œ ģ§„ģ •ķ•œ ģ“ģƒģ“ė‚˜ 오넘넼 ė‚˜ķƒ€ė‚¼ 수 ģžˆėŠ” ģ“ģƒģ¹˜ė„¼ ź²€ģ¦ķ•˜ė ¤ė©“ ė„ė©”ģø 전문가와 ģƒė‹“ķ•˜ģ„øģš”.

3. ė°ģ“ķ„° ģ •ź·œķ™”

ė°ģ“ķ„° ģ •ź·œķ™” ė‹Øź³„ėŠ” ė‹¤ģŒź³¼ ź°™ģŠµė‹ˆė‹¤.

a. ķ‘œģ¤€ķ™”(Z-점수 ģ •ź·œķ™”): ķ‰ź·  0ź³¼ ķ‘œģ¤€ ķŽøģ°Ø 1딜 수치적 ķŠ¹ģ§•ģ„ ė³€ķ™˜ķ•©ė‹ˆė‹¤. ģœ ģ‚¬ķ•œ ė²”ģœ„ė”œ źø°ėŠ„ģ„ ķ™•ģž„ķ•˜ģ—¬ 비교할 수 ģžˆė„ė” ģ§€ģ›ķ•©ė‹ˆė‹¤.

b. ģµœģ†Œ-ģµœėŒ€ ķ™•ģž„: źø°ėŠ„ģ„ ģ¼ė°˜ģ ģœ¼ė”œ 0~1ģ˜ ķŠ¹ģ • ė²”ģœ„ė”œ ķ™•ģž„ķ•˜ģ—¬ ė°ģ“ķ„° ķ¬ģøķŠø ź°„ģ˜ ģƒėŒ€ģ  ꓀계넼 ģœ ģ§€ķ•©ė‹ˆė‹¤.

c. ź°•ė „ķ•œ ķ™•ģž„: 중앙값과 ģ‚¬ė¶„ģœ„ģˆ˜ ė²”ģœ„ė”œ ė°ģ“ķ„°ė„¼ ķ™•ģž„ķ•˜ģ—¬ ģ“ģƒģ¹˜ģ— ėœ ėÆ¼ź°ķ•˜ź²Œ ė§Œė“œėŠ” RobustScaler와 ź°™ģ€ ź°•ė „ķ•œ ģŠ¤ģ¼€ģ¼ė§ źø°ė²•ģ„ ģ‚¬ģš©ķ•˜ģ„øģš”.

기늄 ģ—”ģ§€ė‹ˆģ–“ė§

ķ”¼ģ²˜ ģ—”ģ§€ė‹ˆģ–“ė§ģ€ ģ›ģ‹œ ė°ģ“ķ„°ė„¼ ėŖØėøė§ģ— ė” ģ ķ•©ķ•œ ķ˜•ģ‹ģœ¼ė”œ ė³€ķ™˜ķ•˜ėŠ” ź²ƒģ„ ķ¬ķ•Øķ•©ė‹ˆė‹¤. ėØøģ‹ ėŸ¬ė‹ ėŖØėøģ˜ ģ„±ėŠ„ģ„ ź°œģ„ ķ•˜źø° ģœ„ķ•“ 새딜욓 źø°ėŠ„ģ„ ė§Œė“¤ź³ , ģ¤‘ģš”ķ•œ źø°ėŠ„ģ„ ģ„ ķƒķ•˜ź³ , 기씓 źø°ėŠ„ģ„ ķ˜ģ‹ ķ•˜ėŠ” ė° ģ¤‘ģ ģ„ ė‘”ė‹ˆė‹¤. ķ”¼ģ²˜ ģ—”ģ§€ė‹ˆģ–“ė§ģ€ ėŖØėø ģ •ķ™•ė„ģ— 매우 ģ¤‘ģš”ķ•˜ė©°, ģ˜¤ė²„ķ”¼ķŒ…ģ„ ģ¤„ģ“ź³  ėŖØėøģ˜ ģ¼ė°˜ķ™” źø°ėŠ„ģ„ ķ–„ģƒģ‹œķ‚µė‹ˆė‹¤.

ė‹¤ģŒģ€ ėŖ‡ 가지 ģ¼ė°˜ģ ģø ķ”¼ģ²˜ ģ—”ģ§€ė‹ˆģ–“ė§ 기법에 ėŒ€ķ•œ 설명과 ģ˜ˆģ‹œģž…ė‹ˆė‹¤.

원-ķ•« ģøģ½”ė”©

원-ķ•« ģøģ½”ė”©ģ€ ė²”ģ£¼ķ˜• ė³€ģˆ˜ė„¼ ėØøģ‹ ėŸ¬ė‹ ģ•Œź³ ė¦¬ģ¦˜ģ— ģž…ė „ķ•  수 ģžˆėŠ” ģˆ«ģž ķ˜•ģ‹ģœ¼ė”œ ė³€ķ™˜ķ•©ė‹ˆė‹¤. 각 ģ¹“ķ…Œź³ ė¦¬ģ— ėŒ€ķ•“ ė°”ģ“ė„ˆė¦¬ ģ—“ģ„ ģƒģ„±ķ•˜ė©°, 1ģ€ ģ¹“ķ…Œź³ ė¦¬ģ˜ ģ”“ģž¬ė„¼ ė‚˜ķƒ€ė‚“ź³  0ģ€ 그렇지 ģ•ŠģŠµė‹ˆė‹¤. 예넼 들얓, ģ¹“ķ…Œź³ ė¦¬ź°€ ā€˜ė ˆė“œā€™, ā€˜ź·øė¦°ā€™, ā€˜ėø”ė£Øā€™ģø ā€˜ģ»¬ėŸ¬ā€™ źø°ėŠ„ģ„ 고려핓 ė³“ģ„øģš”. 원-ķ•« ģøģ½”ė”© 후, ģ“ źø°ėŠ„ģ€ 3가지 ė°”ģ“ė„ˆė¦¬ 기늄으딜 ė³€ķ™˜ė©ė‹ˆė‹¤. 각 źø°ėŠ„ģ“ 핓당 ģƒ‰ģƒģ˜ ģ”“ģž¬ė„¼ ė‚˜ķƒ€ė‚“ėŠ” 경우, ā€œIs_Red,ā€ ā€œIs_Green,ā€ ė° ā€œIs_Blue,ā€.

기늄 ķ™•ģž„

기늄 ģŠ¤ģ¼€ģ¼ė§ģ€ ģœ ģ‚¬ķ•œ ģŠ¤ģ¼€ģ¼ ė˜ėŠ” ė²”ģœ„ė”œ 수치적 źø°ėŠ„ģ„ ģ œź³µķ•©ė‹ˆė‹¤. ė˜ķ•œ, ģ•Œź³ ė¦¬ģ¦˜ģ“ ė” 빠넓게 ģœµķ•©ė˜ź³ , ķŠøė ˆģ“ė‹ 중에 ė” 큰 ź·œėŖØģ˜ źø°ėŠ„ģ“ ģ§€ė°°ģ ģœ¼ė”œ ģ‚¬ģš©ė˜ėŠ” ź²ƒģ„ ė°©ģ§€ķ•©ė‹ˆė‹¤. ģ¼ė°˜ģ ģø ģŠ¤ģ¼€ģ¼ė§ źø°ģˆ ģ€ ģ „ģˆ ķ•œ ķ‘œģ¤€ķ™” ė° ģµœģ†Œ-ģµœėŒ€ė„¼ ķ¬ķ•Øķ•œė‹¤.Ā 

치수 ź°ģ†Œ

치수 ź°ģ†Œ źø°ė²•ģ€ ėŒ€ė¶€ė¶„ģ˜ ꓀련 정볓넼 ģœ ģ§€ķ•˜ė©“ģ„œ 기늄 수넼 ģ¤„ģž…ė‹ˆė‹¤. ģ“ė„¼ 통핓 ģ»“ķ“ØķŒ… ė³µģž”ģ„±ģ„ 낮추고 ėŖØėø ģ„±ėŠ„ģ„ ķ–„ģƒģ‹œķ‚¤ė©° ģ°Øģ›ģ„±ģ„ 피할 수 ģžˆģŠµė‹ˆė‹¤.

ķŠ¹ģ§• ģ¶”ģ¶œ

ķ”¼ģ²˜ ģ¶”ģ¶œģ—ėŠ” ģˆ˜ķ•™ģ  ė³€ķ™˜, ė„ė©”ģø ģ§€ģ‹ ė˜ėŠ” ķ…ģŠ¤ķŠø 처리 źø°ģˆ ģ„ ģ‚¬ģš©ķ•˜ģ—¬ 기씓 ķ”¼ģ²˜ģ—ģ„œ 새딜욓 ķ”¼ģ²˜ė„¼ ė§Œė“œėŠ” ģž‘ģ—…ģ“ ķ¬ķ•Øė©ė‹ˆė‹¤. ė°ģ“ķ„°ģ˜ ė¹„ģ„ ķ˜• ꓀계넼 ģŗ”ģ²˜ķ•˜źø° ģœ„ķ•“ ė‹¤ķ•­ģ‹ źø°ėŠ„ģ˜ ģ”°ķ•©ģ„ ģƒģ„±ķ•˜ėŠ” ź²ƒģ“ ķ•œ 가지 ģ˜ˆź°€ 될 ź²ƒģž…ė‹ˆė‹¤. TF-IDF, ģ›Œė“œ ģž„ė² ė”© ė˜ėŠ” ģ›Œė“œė°± ķ‘œķ˜„ź³¼ ź°™ģ€ ė°©ė²•ģ„ ģ‚¬ģš©ķ•˜ģ—¬ ķ…ģŠ¤ķŠø ė°ģ“ķ„°ė„¼ ģˆ«ģžė”œ ė³€ķ™˜ķ•˜ėŠ” ź²ƒė„ 또 다넸 ģ˜ˆģž…ė‹ˆė‹¤.Ā 

ėŖØėø ģ„ ķƒ

ķŠ¹ģ • ģž‘ģ—…ģ— ģ ķ•©ķ•œ ėØøģ‹ ėŸ¬ė‹ ėŖØėøģ„ ģ„ ķƒķ•˜ėŠ” ź²ƒģ€ ėØøģ‹ ėŸ¬ė‹ ģ›Œķ¬ķ”Œė”œģš°ģ˜ ģ¤‘ģš”ķ•œ ė‹Øź³„ģž…ė‹ˆė‹¤. ģ—¬źø°ģ—ėŠ” ė¬øģ œģ˜ ķŠ¹ģ„±, ź°€ģš© ė°ģ“ķ„°, ģ›ķ•˜ėŠ” ėŖØėø ķŠ¹ģ„±(예: ķ•“ģ„ ź°€ėŠ„ģ„±, 정확성) ė° ģ»“ķ“ØķŒ… ė¦¬ģ†ŒģŠ¤ģ™€ ź°™ģ€ ė‹¤ģ–‘ķ•œ ģš”ģ†Œė„¼ ź³ ė ¤ķ•˜ėŠ” ź²ƒģ“ ķ¬ķ•Øė©ė‹ˆė‹¤.Ā 

ėŖØėø ģ„ ķƒ ź³¼ģ •ģ—ģ„œ 고려핓야 ķ•  ģ£¼ģš” 단계와 ź³ ė ¤ģ‚¬ķ•­ģ€ ė‹¤ģŒź³¼ ź°™ģŠµė‹ˆė‹¤.

1. 문제 ģ“ķ•“ķ•˜źø°

먼저, ė¬øģ œź°€ ė¶„ė„˜, ķšŒź·€, ķ“ėŸ¬ģŠ¤ķ„°ė§ ė˜ėŠ” źø°ķƒ€ ģœ ķ˜•ģ˜ ģž‘ģ—…ģøģ§€ ķŒė‹Øķ•©ė‹ˆė‹¤. ė°ģ“ķ„°ģ˜ ķŠ¹ģ§•, ėŒ€ģƒ ė³€ģˆ˜(들), ė°ģ“ķ„° 크기, ė°ģ“ķ„° ė°°ķ¬ ė° ź³ ģœ ķ•œ ķŒØķ„“ģ“ė‚˜ ė³µģž”ģ„±ģ„ ģ“ķ•“ķ•“ģ•¼ ķ•©ė‹ˆė‹¤.

2. 후볓 ėŖØėø ģ„ ķƒĀ 

ė„ė©”ģø 전문 ģ§€ģ‹ģ„ ķ™œģš©ķ•˜ģ—¬ ė„ė©”ģøģ˜ ģœ ģ‚¬ķ•œ ģž‘ģ—…ģ— ģ¼ė°˜ģ ģœ¼ė”œ ģ‚¬ģš©ė˜ź³  ģ ķ•©ķ•œ ėŖØėøģ„ ģ‹ė³„ķ•©ė‹ˆė‹¤. ģ“ 중 ģ¤‘ģš”ķ•œ ė¶€ė¶„ģ€ 문제 ģœ ķ˜• ė° ė°ģ“ķ„° ķŠ¹ģ„±ģ— ė”°ė¼ ģ„ ķ˜• ėŖØėø, 트리 기반 ėŖØėø, 지원 범터 머신(SVM), ģ‹ ź²½ė§, ģ•™ģƒėø” 방법 등과 ź°™ģ€ ė‹¤ģ–‘ķ•œ ģœ ķ˜•ģ˜ ėØøģ‹ ėŸ¬ė‹ ėŖØėøģ„ ź³ ė ¤ķ•˜ėŠ” ź²ƒģž…ė‹ˆė‹¤.

3. ėŖØėø ė³µģž”ģ„± ė° ķ•“ģ„ ź°€ėŠ„ģ„± ķ‰ź°€

ėŖØėøģ˜ ė³µģž”ģ„±ź³¼ ė°ģ“ķ„°ģ—ģ„œ ė³µģž”ķ•œ ꓀계넼 ķ¬ģ°©ķ•  수 ģžˆėŠ” ģš©ėŸ‰ģ„ ź³ ė ¤ķ•˜ģ‹­ģ‹œģ˜¤. ė”„ėŸ¬ė‹ ģ‹ ź²½ė§ź³¼ ź°™ģ€ 볓다 ė³µģž”ķ•œ ėŖØėøģ€ 예츔 ģ •ķ™•ė„ė„¼ ė†’ģ¼ 수 ģžˆģ§€ė§Œ, 계산 ė¹„ģš©ģ“ ė§Žģ“ 들고 과적되기 ģ‰½ģŠµė‹ˆė‹¤. ģ• ķ”Œė¦¬ģ¼€ģ“ģ…˜ ė° ģ“ķ•“ź“€ź³„ģžģ˜ ģš”źµ¬ģ‚¬ķ•­ģ— ė”°ė¼ ėŖØėøģ˜ ķ•“ģ„ģ„±ģ“ ģ¤‘ģš”ķ•œģ§€ 여부넼 ź²°ģ •ķ•©ė‹ˆė‹¤. ģ„ ķ˜• ķšŒź·€ ė˜ėŠ” ģ˜ģ‚¬ź²°ģ • ķŠøė¦¬ģ™€ ź°™ģ€ ź°„ė‹Øķ•œ ėŖØėøģ€ 심층 ģ‹ ź²½ė§ź³¼ ź°™ģ€ ė³µģž”ķ•œ ėø”ėž™ė°•ģŠ¤ ėŖØėøģ— 비핓 ė” ģ‰½ź²Œ ķ•“ģ„ķ•  수 ģžˆģŠµė‹ˆė‹¤.

4. 성과 ģ§€ķ‘œ ź³ ė ¤

ė¶„ė„˜ ģž‘ģ—…ģ˜ 경우, ķ“ėž˜ģŠ¤ ė¶ˆź· ķ˜• ė° ė¹„ģ¦ˆė‹ˆģŠ¤ ėŖ©ķ‘œģ— ė”°ė¼ 정확성, ģ •ė°€ė„, 리콜, F1-score, ROC-AUC 등과 ź°™ģ€ ģ§€ķ‘œė„¼ ź³ ė ¤ķ•˜ģ‹­ģ‹œģ˜¤. ķšŒź·€ ģž‘ģ—…ģ˜ 경우 ķ‰ź·  제곱 오차(MSE), ķ‰ź·  ģ ˆėŒ€ 오차(MAE), R 제곱 등과 ź°™ģ€ ė©”ķŠøė¦­ģ„ ģ‚¬ģš©ķ•˜ģ—¬ ėŖØėø ģ„±ėŠ„ģ„ ķ‰ź°€ķ•  수 ģžˆģŠµė‹ˆė‹¤. 교차 ź²€ģ¦, ķŠøė ˆģø ķ…ŒģŠ¤ķŠø ė¶„ķ•  ė˜ėŠ” ģ‹œź°„ 기반 ź²€ģ¦(ģ‹œź³„ģ—“ ė°ģ“ķ„°ģ˜ 경우)ź³¼ ź°™ģ€ ģ ģ ˆķ•œ ź²€ģ¦ źø°ė²•ģ„ ģ‚¬ģš©ķ•˜ģ—¬ ėŖØėø ģ„±ėŠ„ģ„ ģ™„ģ „ķžˆ ķ‰ź°€ķ•©ė‹ˆė‹¤.

5. ėŖØėø 비교 ė° ź²€ģ¦

ź°„ė‹Øķ•œ 기준 ėŖØėøė¶€ķ„° ģ‹œģž‘ķ•˜ģ—¬ ģ„±ėŠ„ 벤치마크넼 ģˆ˜ė¦½ķ•˜ģ„øģš”. ģ ģ ˆķ•œ 교윔/ź²€ģ¦ ė°ģ“ķ„° ģ„øķŠøė„¼ ģ‚¬ģš©ķ•˜ģ—¬ ģ—¬ėŸ¬ ķ›„ė³“ģž ėŖØėøģ„ źµģœ”ķ•˜ź³ , ģ„ ķƒķ•œ ģ§€ķ‘œė„¼ ģ‚¬ģš©ķ•˜ģ—¬ 성과넼 ķ‰ź°€ķ•©ė‹ˆė‹¤. ź·øė¦¬ė“œ ź²€ģƒ‰, ģž„ģ˜ ź²€ģƒ‰ ė˜ėŠ” ė² ģ“ģ¦ˆ ģµœģ ķ™”ģ™€ ź°™ģ€ źø°ė²•ģ„ ģ‚¬ģš©ķ•˜ģ—¬ ėŖØėøģ˜ ķ•˜ģ“ķ¼ė§¤ź°œ ė³€ģˆ˜ė„¼ 미세 ģ”°ģ •ķ•˜ģ—¬ ģ„±ėŠ„ģ„ ķ–„ģƒģ‹œķ‚¤ģ„øģš”.

6. ģµœź³ ģ˜ ėŖØėø ģ„ ķƒ

ėŖØėø ė³µģž”ģ„±, ķ•“ģ„ ź°€ėŠ„ģ„±, ģ»“ķ“ØķŒ… ė¦¬ģ†ŒģŠ¤ ė° ģ„±ėŠ„ ģ§€ķ‘œ ź°„ģ˜ ź· ķ˜•ģ„ ź³ ė ¤ķ•œ ė‹¤ģŒ, ķ™€ė“œģ•„ģ›ƒ ķ…ŒģŠ¤ķŠø ė°ģ“ķ„° ģ„øķŠøģ—ģ„œ ģµœģƒģ˜ ģ„±ėŠ„ģ„ ė°œķœ˜ķ•˜ėŠ” ėŖØėøģ„ ķ‰ź°€ķ•˜ģ—¬ ė³“ģ“ģ§€ ģ•ŠėŠ” ė°ģ“ķ„°ģ— ėŒ€ķ•œ ģ¼ė°˜ķ™” źø°ėŠ„ģ„ ė³“ģž„ķ•©ė‹ˆė‹¤.

7. 반복 ė° ģ •ģ œ

ėŖØėø ģ„ ķƒģ€ 종종 ė°˜ė³µģ ģø ķ”„ė”œģ„øģŠ¤ģž…ė‹ˆė‹¤. ģ„ ķƒķ•œ ėŖØėøģ“ ģ›ķ•˜ėŠ” źø°ģ¤€ģ„ ģ¶©ģ”±ķ•˜ģ§€ ėŖ»ķ•˜ėŠ” 경우, 만씱스러욓 결과가 ė‚˜ģ˜¬ ė•Œź¹Œģ§€ 기늄 ģ—”ģ§€ė‹ˆģ–“ė§, ķ•˜ģ“ķ¼ķŒŒė¼ėÆøķ„°ė„¼ ź°œģ„ ķ•˜ź±°ė‚˜ 다넸 ģ•Œź³ ė¦¬ģ¦˜ģ„ ģ‹œė„ķ•˜ģ—¬ ė°˜ė³µķ•˜ģ‹­ģ‹œģ˜¤.

ėŖØėø 교윔

ėØøģ‹ ėŸ¬ė‹ ėŖØėøģ„ ķŠøė ˆģ“ė‹ķ•˜ė ¤ė©“ ģ„ ķƒķ•œ ģ•Œź³ ė¦¬ģ¦˜ģ„ ķŠøė ˆģ“ė‹ ė°ģ“ķ„°ģ— ė§žģ¶° ė°ģ“ķ„°ģ˜ ķŒØķ„“ ė° ꓀계넼 ķ•™ģŠµķ•“ģ•¼ ķ•©ė‹ˆė‹¤. ģ“ ķ”„ė”œģ„øģŠ¤ģ—ėŠ” ė°ģ“ķ„°ė„¼ ķŠøė ˆģ“ė‹ ė° ź²€ģ¦ ģ„øķŠøė”œ ė¶„ķ• ķ•˜ź³ , ėŖØėø ė§¤ź°œė³€ģˆ˜ė„¼ ģµœģ ķ™”ķ•˜ė©°, ėŖØėøģ˜ ģ„±ėŠ„ģ„ ķ‰ź°€ķ•˜ėŠ” ź²ƒģ“ ķ¬ķ•Øė©ė‹ˆė‹¤.Ā 

ė‹¤ģŒ 단계넼 ģžģ„øķžˆ ģ‚“ķŽ“ė³“ź² ģŠµė‹ˆė‹¤.

1. ė°ģ“ķ„° ė¶„ķ• 

ė°ģ“ķ„° ģ„øķŠøė„¼ 교윔 ė° ź²€ģ¦/ķ…ŒģŠ¤ķŠø ģ„øķŠøė”œ ė‚˜ėˆ•ė‹ˆė‹¤. ģ¼ė°˜ģ ģø ė¶„ķ•  ė¹„ģœØģ€ 교윔/ź²€ģ¦ģ˜ 경우 70-30 ė˜ėŠ” 80-20으딜, ź²€ģ¦ ģ„øķŠøź°€ ė°ģ“ķ„°ģ˜ ģ‹¤ģ œ ė¶„ķ¬ė„¼ ė‚˜ķƒ€ė‚“ė„ė” ķ•©ė‹ˆė‹¤.

2. ģ•Œź³ ė¦¬ģ¦˜ ģ„ ķƒ

문제 ģœ ķ˜•(ė¶„ė„˜, ķšŒź·€, ķ“ėŸ¬ģŠ¤ķ„°ė§) ė° ė°ģ“ķ„° ķŠ¹ģ„±ģ— ė”°ė¼ ģ ģ ˆķ•œ ėØøģ‹ ėŸ¬ė‹ ģ•Œź³ ė¦¬ģ¦˜ ė˜ėŠ” ģ•Œź³ ė¦¬ģ¦˜ ģ•™ģƒėø”ģ„ ģ„ ķƒķ•˜ģ—¬ ėŖØėøģ„ ķŠøė ˆģ“ė‹ķ•©ė‹ˆė‹¤.

3. ėŖØėø ģøģŠ¤ķ„“ģŠ¤ķ™”

ķŒŒė¼ėÆøķ„°ė„¼ ģ“ˆźø°ķ™”ķ•˜ģ—¬ ģ„ ķƒķ•œ ėŖØėøģ˜ ģøģŠ¤ķ„“ģŠ¤ė„¼ ģƒģ„±ķ•©ė‹ˆė‹¤. 예넼 들얓, Scikit-Learnģ“ ķ¬ķ•Øėœ Pythonģ—ģ„œėŠ” ė‹¤ģŒź³¼ ź°™ģ€ ģ½”ė“œė„¼ ģ‚¬ģš©ķ•  수 ģžˆģŠµė‹ˆė‹¤.

sklearn.linear_modelģ—ģ„œ LogisticRegression ź°€ģ øģ˜¤źø°

ėŖØėø = LogisticRegression()

4. ėŖØėø ķŠøė ˆģ“ė‹

.fit() ė°©ė²•ģ„ ģ‚¬ģš©ķ•˜ģ—¬ ėŖØėøģ„ ķŠøė ˆģ“ė‹ ė°ģ“ķ„°ģ— ė§žģ¶„ė‹ˆė‹¤. ģ“ ė‹Øź³„ģ—ģ„œėŠ” ė°ģ“ķ„°ģ˜ ķŒØķ„“ź³¼ ꓀계넼 ķ•™ģŠµķ•©ė‹ˆė‹¤.

5. ėŖØėø ķŒŒė¼ėÆøķ„° ģµœģ ķ™”

ķ•˜ģ“ķ¼ķŒŒė¼ėÆøķ„° ķŠœė‹ģ„ ģˆ˜ķ–‰ķ•˜ģ—¬ ėŖØėøģ˜ ģ„±ėŠ„ģ„ ģµœģ ķ™”ķ•˜ģ„øģš”. ģ¼ė°˜ģ ģø źø°ė²•ģœ¼ė”œėŠ” ź·øė¦¬ė“œ ź²€ģƒ‰, ģž„ģ˜ ź²€ģƒ‰ ė˜ėŠ” ė² ģ“ģ§€ģ•ˆ ģµœģ ķ™”ź°€ ģžˆģŠµė‹ˆė‹¤.

6. ėŖØėø ķ‰ź°€

ź²€ģ¦/ķ…ŒģŠ¤ķŠø ģ„øķŠøė„¼ ģ‚¬ģš©ķ•˜ģ—¬ ķ›ˆė Øėœ ėŖØėøģ˜ ģ„±ėŠ„ģ„ ķ‰ź°€ķ•©ė‹ˆė‹¤. ģ •ķ™•ė„, ģ •ė°€ė„, 리콜, F1-score(ė¶„ė„˜ģš©) ė˜ėŠ” ķ‰ź·  제곱 ģ˜¤ģ°Øģ™€ ź°™ģ€ ꓀련 ģ§€ķ‘œė„¼ ź³„ģ‚°ķ•©ė‹ˆė‹¤.

7. ģµœģ¢… ėŖØėø ģ„ ķƒ

ź²€ģ¦ ģ„øķŠøģ—ģ„œ ėŖØėøģ˜ ģ„±ėŠ„ģ— ė§Œģ”±ķ•˜ė©“, ė°°ķ¬ 전에 ķ•™ģŠµģ„ ź·¹ėŒ€ķ™”ķ•˜źø° ģœ„ķ•“ 전첓 ķŠøė ˆģ“ė‹ ė°ģ“ķ„° ģ„øķŠø(ė°øė¦¬ė°ģ“ģ…˜ ė°ģ“ķ„° ķ¬ķ•Ø)넼 ģ‚¬ģš©ķ•˜ģ—¬ ģµœģ¢… ėŖØėøģ„ ģž¬źµģœ”ķ•©ė‹ˆė‹¤.

ėŖØėø ė°°ķ¬

ėŖØėøģ„ ģ„ ķƒķ•˜ź³  ķŠøė ˆģ“ė‹ķ•œ ķ›„ģ—ėŠ” ėŖØėøģ„ ė°°ķ¬ķ•  준비가 된 ź²ƒģž…ė‹ˆė‹¤.Ā 

ė°°ķ¬ ė‹Øź³„ėŠ” ė‹¤ģŒź³¼ ź°™ģŠµė‹ˆė‹¤.

1. ėŖØėø 직렬화

ė°°ķ¬ģ— ģ ķ•©ķ•œ ķ˜•ģ‹ģœ¼ė”œ ķŠøė ˆģ“ė‹ėœ ėŖØėøģ„ ģ§ė ¬ķ™”ķ•©ė‹ˆė‹¤. ģ¼ė°˜ģ ģø ķ˜•ģ‹ģ—ėŠ” 피큓(Python), PMML(Predictive Model Markup Language), ONNX(Open Neural Network Exchange) ė˜ėŠ” ģ‚¬ģš©ėœ ķ”„ė ˆģž„ģ›Œķ¬ģ— ė”°ė¼ ģ‚¬ģš©ģž 지정 ķ˜•ģ‹ģ“ ķ¬ķ•Øė©ė‹ˆė‹¤.

2. ķ”„ė”œė•ģ…˜ ķ™˜ź²½ź³¼ģ˜ 통합

ķ“ė¼ģš°ė“œ ķ”Œėž«ķ¼(AWS , Azure , Google Cloud), 온-ķ”„ė ˆėÆøģŠ¤ ģ„œė²„ ė˜ėŠ” ģ»Øķ…Œģ“ė„ˆķ™”ėœ ģ†”ė£Øģ…˜(Docker, Kubernetes )ź³¼ ź°™ģ€ ģ ģ ˆķ•œ 구축 ķ™˜ź²½ģ„ ģ„ ķƒķ•©ė‹ˆė‹¤. ģ„ ķƒķ•œ ė°°ķ¬ ķ™˜ź²½ģ— ķŠ¹ģ •ķ•œ ķ”„ė ˆģž„ģ›Œķ¬ ė˜ėŠ” ė¼ģ“ėøŒėŸ¬ė¦¬(예: 웹 API용 ķ”Œė¼ģŠ¤ķ¬, TensorFlow ģ„œė¹„ģŠ¤ ė˜ėŠ” ģ„œė¹„ģŠ¤ ėŖØėøģš© PyTorch)넼 ģ‚¬ģš©ķ•˜ģ—¬ ėŖØėøģ„ ķ”„ė”œė•ģ…˜ ķ™˜ź²½ģ— ķ†µķ•©ķ•©ė‹ˆė‹¤.

3. ķ™•ģž„ģ„± ź³ ė ¤ 사항

ė‹¤ģ–‘ķ•œ ė”œė“œ ė° ķ™•ģž„ģ„± ģš”źµ¬ ģ‚¬ķ•­ģ„ ģ²˜ė¦¬ķ•  수 ģžˆė„ė” 구축 ģ•„ķ‚¤ķ…ģ²˜ė„¼ ģ„¤ź³„ķ•˜ģ„øģš”. ė™ģ‹œ ģ‚¬ģš©ģž, 배치 처리 ė° ė¦¬ģ†ŒģŠ¤ ķ™œģš©ź³¼ ź°™ģ€ ģš”ģ†Œė„¼ ź³ ė ¤ķ•˜ģ‹­ģ‹œģ˜¤. ķ“ė¼ģš°ė“œ źø°ė°˜ģ˜ ģžė™ ķ™•ģž„ 기늄 ė˜ėŠ” ģ»Øķ…Œģ“ė„ˆ ģ˜¤ģ¼€ģŠ¤ķŠøė ˆģ“ģ…˜ ķˆ“ģ„ ģ‚¬ģš©ķ•“ ģˆ˜ģš”ģ— ė”°ė¼ ė™ģ ģœ¼ė”œ ķ™•ģž„ķ•˜ģ„øģš”. AI ķ™•ģž„ģ„ ģœ„ķ•œ ė°ģ“ķ„°ģ„¼ķ„° ķ˜„ėŒ€ķ™”ė„¼ ź³ ė ¤ķ•˜ģ„øģš”.Ā 

4. ģ‹¤ģ‹œź°„ 예츔

ķ•„ģš”ķ•œ 경우 ėŖØėø ė°°ķ¬ź°€ ģ‹¤ģ‹œź°„ ģ˜ˆģø”ģ„ ģ§€ģ›ķ•˜ėŠ”ģ§€ ķ™•ģøķ•©ė‹ˆė‹¤. ģ—¬źø°ģ—ėŠ” ė“¤ģ–“ģ˜¤ėŠ” 예츔 ģš”ģ²­ģ„ ģ‹ ģ†ķ•˜ź²Œ ģ²˜ė¦¬ķ•  수 ģžˆė„ė” 저지연 ģ—”ė“œķ¬ģøķŠø ė˜ėŠ” ģ„œė¹„ģŠ¤ė„¼ ģ„¤ģ •ķ•˜ėŠ” ģž‘ģ—…ģ“ ķ¬ķ•Øė©ė‹ˆė‹¤. ėŖØėø ķ€€ķƒ€ģ“ģ¦ˆ, ķ”„ė£Øė‹ ė˜ėŠ” ė°°ķ¬ ķ™˜ź²½ģ— źø°ė°˜ķ•œ ķ•˜ė“œģ›Øģ–“ ź°€ģ†źø°(예: GPU, TPU)넼 ģ‚¬ģš©ķ•˜ėŠ” ė“±ģ˜ źø°ģˆ ģ„ 통핓 ėŖØėø 추딠 ģ†ė„ė„¼ ģµœģ ķ™”ķ•˜ėŠ” ź²ƒģ„ 고려핓 ė³“ģ„øģš”.

5. ėŖØė‹ˆķ„°ė§ ė° ģ„±ėŠ„ ģ§€ķ‘œ

ėŖØė‹ˆķ„°ė§ ģ†”ė£Øģ…˜ģ„ źµ¬ķ˜„ķ•˜ģ—¬ ėŖØėøģ˜ ķ”„ė”œė•ģ…˜ ģ„±ėŠ„ģ„ ģ¶”ģ ķ•©ė‹ˆė‹¤. 예츔 ė ˆģ“ķ„“ģ‹œ, ģ²˜ė¦¬ėŸ‰, 오넘율 ė° ė°ģ“ķ„° ė“œė¦¬ķ”„ķŠø(ģ‹œź°„ 경과에 따넸 ģž…ė „ ė°ģ“ķ„° ė¶„ķ¬ģ˜ 변화)와 ź°™ģ€ ģ§€ķ‘œė„¼ ėŖØė‹ˆķ„°ė§ķ•©ė‹ˆė‹¤. ģ¤‘ģš”ķ•œ ģ„±ėŠ„ ģ§€ķ‘œģ— ėŒ€ķ•œ 경볓 ė° ģž„ź³„ź°’ģ„ ģ„¤ģ •ķ•˜ģ—¬ 문제넼 ģ‹ ģ†ķ•˜ź²Œ ź°ģ§€ķ•˜ź³  ėŒ€ģ‘ķ•©ė‹ˆė‹¤.

6. 버전 ė° ėŖØėø ģ—…ė°ģ“ķŠø

ė°°ķ¬ėœ ėŖØėøģ— ėŒ€ķ•œ 버전 ꓀리 ģ „ėžµģ„ ģˆ˜ė¦½ķ•˜ģ—¬ 변경 ģ‚¬ķ•­ģ„ ģ¶”ģ ķ•˜ź³  ķ•„ģš”ķ•œ 경우 ė”¤ė°±ģ„ ģš©ģ“ķ•˜ź²Œ ķ•©ė‹ˆė‹¤. 새딜욓 ė°ģ“ķ„° ė˜ėŠ” ź°œģ„ ėœ ģ•Œź³ ė¦¬ģ¦˜ģ„ 기반으딜 ėŖØėø ģ—…ė°ģ“ķŠøė„¼ ė°°ķ¬ķ•˜ź±°ė‚˜ 주기넼 ģž¬źµģœ”ķ•˜ėŠ” ķ”„ė”œģ„øģŠ¤ė„¼ źµ¬ķ˜„ķ•©ė‹ˆė‹¤. 전첓 ė°°ķ¬ 전에 ķ”„ė”œė•ģ…˜ģ—ģ„œ ėŖØėø ė²„ģ „ģ„ ė¹„źµķ•˜źø° ģœ„ķ•œ A/B ķ…ŒģŠ¤ķŠøģ™€ ź°™ģ€ źø°ė²•ģ„ ź³ ė ¤ķ•˜ģ‹­ģ‹œģ˜¤.

7. ė³“ģ•ˆ ė° ź·œģ • ģ¤€ģˆ˜

묓단 ģ•”ģ„øģŠ¤, 공격 ė° ė°ģ“ķ„° ģ¹Øķ•“ė”œė¶€ķ„° ė°°ķ¬ėœ ėŖØėø, ė°ģ“ķ„° ė° ģ—”ė“œķ¬ģøķŠøė„¼ ė³“ķ˜øķ•˜źø° ģœ„ķ•œ ė³“ģ•ˆ 씰치넼 źµ¬ķ˜„ķ•©ė‹ˆė‹¤. GDPR, HIPAA ė˜ėŠ” ė°ģ“ķ„° ź°œģøģ •ė³“ 볓호 ė° ėŖØėø ė°°ķ¬ģ™€ ź“€ė Øėœ 산업별 ķ‘œģ¤€ź³¼ ź°™ģ€ 규제 ģš”ź±“ģ„ ģ¤€ģˆ˜ķ•˜ė„ė” ė³“ģž„ķ•©ė‹ˆė‹¤.

8. ė¬øģ„œķ™” ė° ķ˜‘ģ—…

ģ•„ķ‚¤ķ…ģ²˜, API, ģ¢…ģ†ģ„± ė° źµ¬ģ„±ģ„ ķ¬ķ•Øķ•˜ģ—¬ ė°°ķ¬ėœ ėŖØėøģ— ėŒ€ķ•œ ģžģ„øķ•œ ė¬øģ„œė„¼ ģœ ģ§€ ź“€ė¦¬ķ•˜ģ„øģš”. ė°ģ“ķ„° ģ‚¬ģ“ģ–øķ‹°ģŠ¤ķŠø, ģ—”ģ§€ė‹ˆģ–“ ė° ģ“ķ•“ź“€ź³„ģž ź°„ģ˜ ķ˜‘ģ—…ģ„ ģ“‰ģ§„ķ•˜ģ—¬ ėŖØėø ź°œģ„ ģ„ ė°˜ė³µķ•˜ź³ , 문제넼 ķ•“ź²°ķ•˜ė©°, ģ‹¤ģ œ ģ‚¬ģš©ģ—ģ„œ ģ–»ģ€ ķ”¼ė“œė°±ģ„ ķ†µķ•©ķ•©ė‹ˆė‹¤.

ź²°ė” 

ģ“ģ œ 문제 ģ •ģ˜, ė°ģ“ķ„° ģ „ģ²˜ė¦¬, ķ”¼ģ²˜ ģ—”ģ§€ė‹ˆģ–“ė§, ėŖØėø ģ„ ķƒ, 교윔 ė° ķ‰ź°€ģ™€ ź°™ģ€ ģ£¼ģš” 단계넼 ķ¬ķ•Øķ•˜ģ—¬ źµ¬ģ”°ķ™”ėœ ėØøģ‹ ėŸ¬ė‹ ģ›Œķ¬ķ”Œė”œģš°ģ˜ ķ•„ģˆ˜ 구성 ģš”ģ†Œė„¼ ģ•Œź²Œ ė˜ģ—ˆģŠµė‹ˆė‹¤.Ā 

각 ė‹Øź³„ėŠ” ėØøģ‹ ėŸ¬ė‹ ķ”„ė”œģ ķŠøģ˜ ģ „ė°˜ģ ģø 성공에 ģ¤‘ģš”ķ•œ ģ—­ķ• ģ„ ķ•©ė‹ˆė‹¤. 문제넼 ģ •ķ™•ķ•˜ź²Œ ģ •ģ˜ķ•˜ė©“ ėŖ©ķ‘œ ģ†”ė£Øģ…˜ģ„ ź°œė°œķ•˜ėŠ” 단계가 되며, ė°ģ“ķ„° 사전 ģ²˜ė¦¬ėŠ” ė°ģ“ķ„° ķ’ˆģ§ˆź³¼ ė¶„ģ„ ģ ķ•©ģ„±ģ„ ė³“ģž„ķ•©ė‹ˆė‹¤. 기늄 ģ—”ģ§€ė‹ˆģ–“ė§ģ€ ė°ģ“ķ„°ģ—ģ„œ ģ˜ėÆø ģžˆėŠ” 정볓넼 ģ¶”ģ¶œķ•˜ģ—¬ ėŖØėø ģ„±ėŠ„ģ„ ķ–„ģƒģ‹œķ‚µė‹ˆė‹¤. ėŖØėø ģ„ ķƒģ—ėŠ” ė³µģž”ģ„±, ķ•“ģ„ ź°€ėŠ„ģ„± ė° ģ„±ėŠ„ ė©”ķŠøė¦­ź³¼ ź°™ģ€ ģš”ģ†Œė„¼ 기반으딜 ź°€ģž„ ģ ģ ˆķ•œ ģ•Œź³ ė¦¬ģ¦˜ģ„ ģ„ ķƒķ•œ 후 ģ² ģ €ķ•œ 교윔, ģµœģ ķ™” ė° ķ‰ź°€ė„¼ 통핓 ėŖØėø ģ„±ėŠ„ģ„ ė³“ģž„ķ•˜ėŠ” ź²ƒģ“ ķ¬ķ•Øė©ė‹ˆė‹¤.

ė°ģ“ķ„° ģ‚¬ģ“ģ–øķ‹°ģŠ¤ķŠøėŠ” ģ²“ź³„ģ ģø ģ›Œķ¬ķ”Œė”œģš°ė„¼ 통핓 ķšØģœØģ„±ģ„ ź°œģ„ ķ•˜ź³ , ėŖØėø ė¬“ź²°ģ„±ģ„ ģœ ģ§€ķ•˜ė©°, ķ”„ė”œģ ķŠø ģˆ˜ėŖ… 주기 ģ „ė°˜ģ— 걸쳐 정볓에 ģž…ź°ķ•œ ź²°ģ •ģ„ 낓릓 수 ģžˆģœ¼ėÆ€ė”œ, 궁극적으딜 씰직과 ģ“ķ•“ź“€ź³„ģžģ—ź²Œ ģ§„ģ •ķ•œ ź°€ģ¹˜ė„¼ ģ œź³µķ•˜ėŠ” 볓다 ģ •ķ™•ķ•˜ź³  ģ•ˆģ •ģ ģ“ė©° ģ˜ķ–„ė „ ģžˆėŠ” ėØøģ‹ ėŸ¬ė‹ ėŖØėøė”œ ģ“ģ–“ģ§‘ė‹ˆė‹¤.

ź·øėŸ¬ė‚˜ ėŖØė“  ėØøģ‹ ėŸ¬ė‹ ģ›Œķ¬ķ”Œė”œģš°ģ˜ ģ£¼ģš” 과제 중 ķ•˜ė‚˜ėŠ” 병목 ķ˜„ģƒģž…ė‹ˆė‹¤. ėØøģ‹ ėŸ¬ė‹ ķŠøė ˆģ“ė‹ ė°ģ“ķ„° ģ„øķŠøėŠ” ģ¼ė°˜ģ ģœ¼ė”œ ģ„œė²„ģ˜ DRAM ģš©ėŸ‰ģ„ 훨씬 ģ“ˆź³¼ķ•©ė‹ˆė‹¤. ģ“ėŸ¬ķ•œ ė³‘ėŖ©ķ˜„ģƒģ— ėŒ€ė¹„ķ•˜ėŠ” ź°€ģž„ ģ¢‹ģ€ ė°©ė²•ģ€ AIģ—ģ“ė¦¬(AIRI)Ā® ė˜ėŠ” FlashStack ®과 ź°™ģ€ AI ė° ML 지원 ģøķ”„ė¼ė„¼ 통핓 ė³‘ėŖ©ķ˜„ģƒģ„ ģ™„ģ „ķžˆ ģ˜ˆė°©ķ•˜ėŠ” ź²ƒģž…ė‹ˆė‹¤. ķ“Øģ–“ģŠ¤ķ† ė¦¬ģ§€ź°€ AI ė° ML ģ“ė‹ˆģ…”ķ‹°ėøŒė„¼ ź°€ģ†ķ™”ķ•˜ėŠ” 방법에 ėŒ€ķ•“ ģžģ„øķžˆ ģ•Œģ•„ė³“ģ„øģš”.

ė‹¤ģŒģ„ ģ¶”ģ²œė“œė¦½ė‹ˆė‹¤.

04/2026
창궁기념병원 ź³ ź°ģ‚¬ė”€ | 에버퓨얓(Everpure)
ģ˜ė£Œģøź³µģ§€ėŠ„ģ„¼ķ„°ėŠ”ģ˜ė£Œ ė°ģ“ķ„° ė¶„ģ„ź³¼ ģ—°źµ¬ģ˜ ģ†ė„ė„¼ ķ–„ģƒķ•˜źø°ģœ„ķ•“ 에버퓨얓(Everpure)넼 ė„ģž…ķ•˜ģ—¬ ģ„±ėŠ„ģ„ ź°œģ„ ķ•˜ź³  ė°ģ“ķ„° ģ—°ģ‚° ģ†ė„ė„¼ ė†’ģ˜€ģŠµė‹ˆė‹¤.
ź³ ź° 사딀
2 pages

ģ£¼ģš” ģžė£Œ ė° ģ“ė²¤ķŠø ģ‚“ķŽ“ė³“źø°

ģ“ė²¤ķŠø
Pure//AccelerateĀ® 2026
June 16-18, 2026 | Resorts World Las Vegas

ģ˜¬ķ•“ ź°€ģž„ ź°€ģ¹˜ ģžˆėŠ” ģ“ė²¤ķŠøģ— ģ°øģ—¬ķ•˜ģ„øģš”.

ģ§€źøˆ ė“±ė”ķ•˜źø°
PURE360 ė°ėŖØ
에버퓨얓(Everpure)넼 ķƒģƒ‰ķ•˜ź³ , 배우고, 직접 ź²½ķ—˜ķ•“ ė³“ģ„øģš”.

ģ˜Øė””ė§Øė“œ 영상과 ė°ėŖØė„¼ 통핓 에버퓨얓(Everpure)ź°€ ģ œź³µķ•˜ėŠ” źø°ėŠ„ģ„ ķ™•ģøķ•“ ė³“ģ„øģš”.

ė°ėŖØ ģ‹œģ²­ķ•˜źø°
ė™ģ˜ģƒ
ė™ģ˜ģƒ ģ‹œģ²­: ģ—”ķ„°ķ”„ė¼ģ“ģ¦ˆ ė°ģ“ķ„° ķ“ė¼ģš°ė“œģ˜ ź°€ģ¹˜

찰스 쟌칼딜(Charles Giancarlo) CEOź°€ ģ „ķ•˜ėŠ” ģŠ¤ķ† ė¦¬ģ§€ź°€ ģ•„ė‹Œ ė°ģ“ķ„° ꓀리가 ėÆøėž˜ģø ģ“ģœ  통합 ģ ‘ź·¼ ė°©ģ‹ģ“ źø°ģ—… IT ģš“ģ˜ģ„ ģ–“ė–»ź²Œ ķ˜ģ‹ ķ•˜ėŠ”ģ§€ ģ•Œģ•„ė³“ģ„øģš”

ģ§€źøˆ ģ‹œģ²­ķ•˜źø°
ģœ ģš©ķ•œ ģžė£Œ
ė ˆź±°ģ‹œ ģŠ¤ķ† ė¦¬ģ§€ėŠ” ėÆøėž˜ė„¼ 지원할 수 ģ—†ģŠµė‹ˆė‹¤.

ķ˜„ėŒ€ģ  ģ›Œķ¬ė”œė“œģ—ėŠ” AI 지원 ģ†ė„, ė³“ģ•ˆ, ķ™•ģž„ģ„±ģ“ ķ•„ģˆ˜ģž…ė‹ˆė‹¤. ź·€ģ‚¬ģ˜ IT ģŠ¤ķƒ, ģ¤€ė¹„ėė‚˜ģš”?

ģ§€źøˆ ķ™•ģøķ•˜źø°
ģ§€ģ›ķ•˜ģ§€ ģ•ŠėŠ” ėøŒė¼ģš°ģ €ģž…ė‹ˆė‹¤.

ģ˜¤ėž˜ėœ ėøŒė¼ģš°ģ €ėŠ” ė³“ģ•ˆģƒ ģœ„ķ—˜ģ„ ģ“ˆėž˜ķ•  수 ģžˆģŠµė‹ˆė‹¤. ģµœģƒģ˜ ź²½ķ—˜ģ„ ģœ„ķ•“ģ„œėŠ” ė‹¤ģŒź³¼ ź°™ģ€ ģµœģ‹  ėøŒė¼ģš°ģ €ė”œ ģ—…ė°ģ“ķŠøķ•˜ģ„øģš”.

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ėÆøėž˜ė„¼ ėŒ€ė¹„ķ•œ ź°€ģƒķ™” ģ „ėžµ

ėŖØė“  ģš”źµ¬ 사항에 ė§žėŠ” ģŠ¤ķ† ė¦¬ģ§€ ģ˜µģ…˜.

ėŖØė“  ź·œėŖØģ˜ AI ķ”„ė”œģ ķŠø 지원

ė°ģ“ķ„° ķŒŒģ“ķ”„ė¼ģø, 교윔 ė° ģ¶”ė” ģ„ ģœ„ķ•œ ź³ ģ„±ėŠ„ ģŠ¤ķ† ė¦¬ģ§€

ģ¤‘ģš”ķ•œ ė°ģ“ķ„° ģ†ģ‹¤ģ„ 사전에 ė°©ģ§€ķ•˜ģ„øģš”.

ė¹„ģ¦ˆė‹ˆģŠ¤ 리스크넼 ģµœģ†Œķ™”ķ•˜ėŠ” ģ‚¬ģ“ė²„ 복원렄 ģ†”ė£Øģ…˜

ķ“ė¼ģš°ė“œ 욓영 ė¹„ģš© 절감

Azure, AWS ė° ķ”„ė¼ģ“ė¹— ķ“ė¼ģš°ė“œė„¼ ģœ„ķ•œ ė¹„ģš© ķšØģœØģ ģø ģŠ¤ķ† ė¦¬ģ§€.

ģ• ķ”Œė¦¬ģ¼€ģ“ģ…˜ ė° ė°ģ“ķ„°ė² ģ“ģŠ¤ ģ„±ėŠ„ ź°€ģ†ķ™”

딜우 ė ˆģ“ķ„“ģ‹œ ģŠ¤ķ† ė¦¬ģ§€ė”œ ģ• ķ”Œė¦¬ģ¼€ģ“ģ…˜ ģ„±ėŠ„ģ„ ź·¹ėŒ€ķ™”ķ•˜ģ„øģš”.

ė°ģ“ķ„°ģ„¼ķ„° ģ „ė „ ė° 공간 ģ‚¬ģš©ėŸ‰ 절감

ė¦¬ģ†ŒģŠ¤ ķšØģœØģ„ ź·¹ėŒ€ķ™”ķ•˜ėŠ” ģŠ¤ķ† ė¦¬ģ§€ė”œ ė°ģ“ķ„°ģ„¼ķ„° ķ™œģš©ė„ė„¼ ģµœģ ķ™”

Confirm your outcome priorities
Your scenario prioritizes the selected outcomes. You can modify or choose next to confirm.
Primary
Reduce My Storage Costs
Lower hardware and operational spend.
Primary
Strengthen Cyber Resilience
Detect, protect against, and recover from ransomware.
Primary
Simplify Governance and Compliance
Easy-to-use policy rules, settings, and templates.
Primary
Deliver Workflow Automation
Eliminate error-prone manual tasks.
Primary
Use Less Power and Space
Smaller footprint, lower power consumption.
Primary
Boost Performance and Scale
Predictability and low latency at any size.
What’s your role and industry?
We've inferred your role based on your scenario. Modify or confirm and select your industry.
Select your industry
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Which team are you on?
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Defines the strategy and the decision making process
Infrastructure and Ops team
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Business leadership team
Responsible for achieving business outcomes
Security team
Owns the policies for security, incident management, and recovery
Application team
Owns the business applications and application SLAs
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Tell us about your infrastructure and workload needs. We chose a few based on your scenario.
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Databases
Oracle, SQL Server, SAP HANA, open-source

Key benefits:

  • Instant, space-efficient snapshots

  • Near-zero-RPO protection and rapid restore

  • Consistent, low-latency performance

Ā 

AI/ML and analytics
Training, inference, data lakes, HPC

Key benefits:

  • Predictable throughput for faster training and ingest

  • One data layer for pipelines from ingest to serve

  • Optimized GPU utilization and scale
Data protection and recovery
Backups, disaster recovery, and ransomware-safe restore

Key benefits:

  • Immutable snapshots and isolated recovery points

  • Clean, rapid restore with SafeMode™

  • Detection and policy-driven response

Ā 

Containers and Kubernetes
Kubernetes, containers, microservices

Key benefits:

  • Reliable, persistent volumes for stateful apps

  • Fast, space-efficient clones for CI/CD

  • Multi-cloud portability and consistent ops
Cloud
AWS, Azure

Key benefits:

  • Consistent data services across clouds

  • Simple mobility for apps and datasets

  • Flexible, pay-as-you-use economics

Ā 

Virtualization
VMs, vSphere, VCF, vSAN replacement

Key benefits:

  • Higher VM density with predictable latency

  • Non-disruptive, always-on upgrades

  • Fast ransomware recovery with SafeModeā„¢

Ā 

Data storage
Block, file, and object

Key benefits:

  • Consolidate workloads on one platform

  • Unified services, policy, and governance

  • Eliminate silos and redundant copies

Ā 

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