Data Science

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비즈니스·도메인 문제를 Statistics, ML, DL, Engineering 등 다양한 도구를 통합해 해결하는 방법론과 실전 프로젝트를 다룬다. CRISP-DM 기반 파이프라인 방법론과 도메인 응용 분석 사례를 포함한다.

Data Science
저자

Kwangmin Kim

공개

2025년 06월 01일

Data Science

1 개요

2 방법론 & 프로세스

2.1 CRISP-DM 파이프라인

CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining)은 데이터 마이닝/분석 프로젝트의 표준 프로세스 모델이다. 다음은 CRISP-DM의 6단계와 각 단계에서 다룰 주요 주제들이다.

2.2 성능 평가

2.3 MLOps & 시스템 설계

  • 1111-11-11, 모델 서빙 아키텍처 — TorchServe, vLLM, FastAPI
  • 1111-11-11, 피처 스토어 & 데이터 파이프라인
  • 1111-11-11, 모델 모니터링 — 드리프트 탐지, 품질 추적
  • 1111-11-11, 재학습 전략 — Trigger 기반 vs 스케줄 기반

2.4 LLM & AI 시스템

3 도메인 응용 프로젝트

3.1 MINERVA 도메인 분류기 시리즈 — AI Agent 과제 2 ML 서브컴포넌트

4 Essay

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