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[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

데이터 전처리

dropna와 drop의 차이가 궁금합니다.

해결된 질문

1792

김수현

작성한 질문수 7

0

#특정컬럼에 결측치가 있으면 데이터(행) 삭제 subset=['native.country']df = X_train.dropna(subset=['native.country']) # 결측치가 많은 특정 컬럼 삭제 drop(['workclass'], axis=1) df=X_train.drop(['workclass'], axis=1)  언제 drop을 쓰고, 언제 dropna를 쓰는지 궁금합니다. 

python 머신러닝 빅데이터 pandas 빅데이터분석기사

답변 1

5

퇴근후딴짓

dropdropna 함수는 모두 pandas 라이브러리에서 데이터프레임을 다룰 때 사용되는 함수입니다. 두 함수의 용도와 사용 시나리오는 다음과 같습니다:

1. `dropna` 함수:

데이터프레임에서 결측치가 포함된 행이나 열을 제거하는 데 사용됩니다.

- df.dropna(): 기본적으로 어떤 행에든 하나 이상의 결측치가 있으면 해당 행을 제거

- df.dropna(axis=1): 어떤 열에든 하나 이상의 결측치가 있으면 해당 열을 제거

- df.dropna(subset=['컬럼명']): 특정 열(여기서는 '컬럼명')에 결측치가 있는 행만 제거

2. `drop` 함수:

특정 행이나 열을 데이터프레임에서 제거하는 데 사용됩니다. 이 함수는 결측치 여부와 무관하게 지정된 행이나 열을 삭제합니다.

- df.drop(['컬럼명'], axis=1): 지정된 열(여기서는 '컬럼명')을 제거

- df.drop([index], axis=0): 지정된 행(여기서는 'index')을 제거

 

dropna는 결측치를 기준으로 행이나 열을 제거하는 데 사용되며, drop은 특정 행이나 열을 명시적으로 지정하여 제거하는 데 사용됩니다. 결측치 처리에 집중할 때는 dropna를 사용하고, 데이터의 구조를 조정하거나 불필요한 부분을 제거할 때는 drop을 사용합니다.

대응표본검정 레빈

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11

2

단일표본검정 문제 유형

0

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2

[작업형 3] 6~7. 카이제곱 검정

0

14

2

9회 작업형3 문제 1-1

0

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2

최종답안 계산 방식 질문

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14

1

시험 치기 전 급하게 질문 사항

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24

2

유형3

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23

2

작업형 2 연습문제 섹션 3

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16

2

11 기출문제 ipynb파일

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2

작업형 3 유형

0

21

2

11회 기출 유형(작업형1) 2번 정답

0

18

2

f1 score 질문

0

19

2

10회 작업형 2 인코딩 질의

0

15

2

53번 강의에서 갑자기 수업노트가 없어졌습니다.

0

21

2

28:19 roc_auc이유

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2

수강연장문의

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2

전체적인 머신러닝 순서

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2

빅분기 실기 유형2질문

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1

ID 전처리 이유

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2

데이터제공

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31

2

예시문제 작업형3 꼬리질문2번

0

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1

데이터 개수를 구할 때, len과 value_counts 차이

0

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2

작업형 2 제출방

0

22

2

인코딩 스케일링 순서

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