ML

·AI/AI Project
LSTM 모델에 이어서 동일 데이터로 Transformer 모델에서 모델링을 진행하였습니다. 기존 LSTM 모델 결과를 확인하고 싶으시면 다음 링크로 들어가시면 됩니다. 감사합니다 :-) LSTM으로 spam 데이터 판별 주제 설명 Spam data를 바탕으로 이를 spam인지 spam이 아닌지 판별을 하는 모델을 개발하였습니다. 해당 모델은 LSTM을 선정하여 진행하였습니다. LSTM(Long SHor-Term Memory)는 순환 신경망(recureent natural net sunho99.tistory.com 주제 설명 보고서는 Transformer 모델을 사용하여 스팸 메세지를 감지하고 분류하는 과정에 대해 자세히 설명합니다. Transformer는 자연어 처리에 널리 사용되는 딥러닝 아키텍처로,..
·AI/AI Project
주제 설명 Spam data를 바탕으로 이를 spam인지 spam이 아닌지 판별을 하는 모델을 개발하였습니다. 해당 모델은 LSTM을 선정하여 진행하였습니다. LSTM(Long SHor-Term Memory)는 순환 신경망(recureent natural network, RNN)의 한 종류로 text데이터와 같은 sequence 데이터를 처리하는데 특히 유용한 알고리즘입니다. 이러한 이유로 spam 데이터를 선정하였으며, 해당 보고서에서는 LSTM을 이용하여 스팸 메일을 식별하는 문제를 다룰 것 입니다. 데이터 설명 이 프로젝트에서 사용된 데이터는 스팸과 스팸이 아닌 일반 메일로 레이블링된 이메일 데이터입니다. 데이터셋은 이메일의 본문 텍스트와 해당 이메일이 스팸인지 스팸이 아닌지를 나타내는 레이블로 구..
본 글은 공부한 내용과 다른 사람들의 블로그를 참조하며 작성한 글입니다. 추가적으로 Amazon Forecast내에 있는 Prophet model을 사용하고자 공부하며 작성중입니다. Prophet이란? 오늘날, 현 Meta(전 Facebook)에서 open source로 나온 시계열 데이터 모델입니다. Python과 R을 사용하여 forecast가 가능합니다. 통계적 지식이 없어도 직관적 파라미터를 통해 모형을 조정할 수 있습니다. Prophet 설치 방식 python -m pip install prophet Prophet 구성요소 Growth Seasonality, Holidays g(t) 는 반복적인 요소를 갖고 있지 않은 트랜드, s(t)는 계절성,주기성 등 반복적인 변화, h(t)는 Holiday..
Shine_sunho
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