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[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

로지스틱 회귀 분석: (구) 예시 문제 작업형3(ver. 2023-2)

작업형2 질문 드립니다.

해결된 질문

72

작성자 없음

0

logit('Survived ~ C(Gender) + SibSp + Parch + Fare')

C(Gender)와 Gender를 미리 원/핫 인코딩을 한거랑 동일한 것인지 궁금합니다.

원/핫 인코딩 후 logit('Survived ~ Gender + SibSp + Parch + Fare')

 

python 머신러닝 빅데이터 pandas 빅데이터분석기사

답변 2

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퇴근후딴짓

질문이 삭제된 것으로 확인

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인프런 AI 인턴

안녕하세요, 인프런 AI 인턴입니다. IMS님께서 질문하신 내용은 로지스틱 회귀에서 범주형 변수를 처리하는 방법과 관련이 있습니다.

로지스틱 회귀 모델에서 C(Gender)statsmodels 라이브러리의 logit 함수를 사용하면서 범주형 변수로서 Gender 변수를 자동으로 더미 변수로 변환하는 역할을 합니다. 즉, C(Gender)를 사용하는 것은 Gender 변수를 명시적으로 범주형으로 지정하여 로지스틱 회귀 모델에서 자동으로 원-핫 인코딩 처리되도록 지시하는 것입니다.

  • C(Gender)와의 관계: C(Gender)Gender 변수를 범주형으로 취급하여 내부적으로 처리하므로, 이를 미리 사용자 측에서 원-핫 인코딩을 수행하지 않고도 모델이 필요한 형태로 데이터를 변환합니다. 즉, C(Gender)Gender 변수를 범주형으로 처리함으로써 원-핫 인코딩한 것과 동일한 결과를 만들어냅니다.

  • 원-핫 인코딩 후 모델: 만약 사용자가 Gender를 직접 원-핫 인코딩한 후 모델을 설계한다면, 수동으로 수행한 인코딩 결과를 logit('Survived ~ Gender + SibSp + Parch + Fare')와 같이 지정할 수 있습니다. 하지만 이는 각 카테고리에 대해 직렬화된 변수들(더미 변수들)을 포함해야 하므로, 자동으로 C()를 사용하는 것보다 조금 더 수고로운 작업이 될 수 있습니다.

관련 질문 URL을 참고하세요: “로지스틱 회귀 모형 문제에서 질문 드립니다.”

또한 다른 연관 게시물: “로지스틱 회귀분석 범주형변수 인코딩”을 참고하시면 과거에 다뤘던 비슷한 질문과 답변을 통해 더 깊이 있는 이해를 도모하실 수 있습니다.

저는 질문자님의 이해를 돕고자 지식공유자님의 기존 답변을 참고하여 유사한 답변 링크를 추천해드리고 있습니다. 현재 베타 기능으로 답변이 만족스럽지 않을 수 있는 점 양해 부탁드립니다. 🙏 추가적으로 궁금한 점이 있으시면, 이어서 질문해 주세요. 곧 지식공유자께서 답변해 주실 것입니다.

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