新卒SE、1年間で機械学習エンジニアを目指す
インプレスグループで電子出版事業を手がけるインプレスR&Dは、技術書典や技術書同人誌博覧会をはじめとした各種即売会や、勉強会・LT会などで頒布された技術同人誌を底本とした商業書籍を刊行し、技術同人誌の普及と発展に貢献することを目指し最新の知見を発信する技術の泉シリーズ2020年11月の新刊として神林貴之氏著書による、「新卒SE、1年間で機械学習エンジニアを目指す」は専門学校出身の新卒SEが独学で機械学習の勉強を行い、約1年間の勉強の末に機械学習エンジニアになるまでに行った勉強内容と、独学で勉強した際に実装した機械学習のモデルを解説した一冊「新卒SE、1年間で機械学習エンジニアを目指す」を発売した。
神林貴之Profile●新卒SEとして入社して半年で、独学でPython言語・機械学習・数学の勉強を一年間行う。その後、他社との機械学習モデルの開発や自社の機械学習の製品化に携わり、自社初の機械学習エンジニアとなる。現在は、機械学習・人工知能の製品の開発を進める為にクラウドアーキテクトやコンテナ技術を独学中。
「新卒SE、1年間で機械学習エンジニアを目指す」発行主旨・内容紹介
「新卒SE、1年間で機械学習エンジニアを目指す」は専門学校出身の新卒SEが独学で機械学習の勉強を行い、約1年間の勉強の末に機械学習エンジニアになるまでに行った勉強内容と、独学で勉強した際に実装した機械学習のモデルを解説した一冊。
何を勉強すればいいのか?機械学習で用いられる数学の解説、機械学習の学習アルゴリズムの解説などが一冊に詰め込まれています。さらに、プログラミングを必要としない機械学習の実装も紹介しているのでエンジニアではないあなたも機械学習のモデルを構築することができる。
「新卒SE、1年間で機械学習エンジニアを目指す」は、次世代出版メソッド「NextPublishing」を使用し、出版されている。
「新卒SE、1年間で機械学習エンジニアを目指す」目次
1章:機械学習で利用される主な数学知識について
2章:Pythonの環境構築と言語学習
3章:ゼロから作るDeep Learningを勉強してみた
4章:NNCを利用して学習モデルの構築
5章:Chainer
6章:クラウドサービスを使って機械学習環境の構築
7章:Pytorch
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