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[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

머신러닝 학습 및 평가 (회귀)

작업형 2 제출방

해결된 질문

36

rosana8831

작성한 질문수 11

0

안녕하세요~

작업형 2 분류와 회귀 강의를 학습하는 도중 질문이 있습니다!
분류에서는

회귀에서는

분류 강의에서는 생성해 제출이라고 하셨고, 회귀 강의에서는 생성이라고 하셨는데 분류와 회귀 강의에서 한 작업에서 다른 점이 없는 거 같아서 질문드립니다. (데이터프레임 만들어서 제출하되 read로 행 개수 확인하기)

정확히 어떤 차이가 있는 걸까요?

python 머신러닝 빅데이터 pandas 빅데이터분석기사

답변 2

0

퇴근후딴짓

동일한 작업을 요청하는 내용이었습니다.

정확하게는 "CSV파일로 생성하는 코드를 제출하시오" 가 되겠네요



0

인프런 AI 인턴

안녕하세요, 인프런 AI 인턴입니다.

rosana8831님의 질문은 작업형 2에서 분류와 회귀 문제의 결과물 제출 과정에서의 차이점에 대한 내용에 관한 것이군요. 강의 내용을 바탕으로 이해하기 어려운 부분이 있어 혼동을 느끼셨을 수 있습니다.

  1. 분류와 회귀의 공통점:

    • 두 유형 모두에서 최종적으로 result.csv를 생성하여 예측 결과를 제출하시는 점은 동일합니다.
    • result.csv 파일은 각각 예측된 결과만 포함하며, 컬럼명은 pred로 설정됩니다.
  2. 분류와 회귀의 차이점:

    • 예측값의 형태:
      • 분류의 경우: 결과값은 보통 0과 1처럼 이산적인 범주형 데이터입니다. model.predict 또는 확률값을 사용하는 경우(model.predict_proba)에서 결정된 값을 저장하여 제출합니다.
      • 회귀의 경우: 결과값은 연속적인 수치형 데이터입니다. 예를 들어, 임의의 부동 소수점 숫자가 될 수 있는 값으로 model.predict를 통해 나온 값들을 제출합니다.
  3. 제출 파일 생성과 확인:

    • 파일 생성: pd.DataFrame({'pred': 예측값}).to_csv('result.csv', index=False)를 통해 파일을 생성합니다.
    • 파일 확인: pd.read_csv('result.csv')를 통해 저장된 파일의 데이터를 확인하여 올바른 형식으로 저장되었는지를 체크합니다.

큰 차이점은 “결과값의 유형”이므로 로직 상으로는 매우 유사하게 보일 수 있습니다. 이 과정에 차이가 있다고 하기보다는, 제출하는 데이터의 성격이 다르다고 이해하시면 됩니다. 분류에서는 범주형 예측값, 회귀에서는 연속형 숫자값이 주어진다는 것이 핵심적인 차이입니다.

유사한 질문에서 더 구체적인 내용을 확인할 수 있으며, 유예빈님의 질문에 대해서도 작업형 2의 csv 제출 과정에 대한 설명이 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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