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[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)
안녕하세요. 3유형 관련하여, 문제가 주어지면 알아서 독립성/정규성/등분산성 까지 검증을 해야하는지 궁금합니다~! 예를 들면 예) 과자의 무게는 200g과 다른지 검정하세요. 1.정규성 검정 (shapiro) 이후 결과에 따라 willcoxon이나 ttest_1samp를 진행해야 하는 것인지. 2.그게 아니라면, 정규성은 주어지고 willcoxon이나 ttest_1samp를 하라고 주어지는 것인지 궁금합니다.
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IMS
2025-06-15T07:12:52.874Z
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남박사의 파이썬으로 봇 만들기 with ChatGPT
그대로 따라하고 실행했는데 이런 문제점이 있습니다. 왜인지 잘 모르겠어요. 44강에서 테스트 메세지의 링크가 모바일에서도 안나옵니다. 44강에서 위치보기 도 누르면 아무 링크가 안열립니다. 45강에서 PC카톡에 "안녕하세요. 봇입니다." 라는 메세지를 보내면, 계속 이렇게 나오네요.
python 웹-크롤링 챗봇 객체지향 openai-api
minimings
2025-06-15T07:11:54.059Z
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[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)
기출 3회 작업형2 lgbm으로 풀다가 질문드립니다 #lightgbm import lightgbm as lgb rk = lgb.LGBMClassifier(random_state=628, verbose=-1) rk.fit(X_tr, y_tr) 여기까지 했는데 LightGBMError: Do not support special JSON characters in feature name. 이렇게 오류가 뜨는 건 어떻게 해야하는 건가요??
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김근영
2025-06-15T06:52:07.495Z
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[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)
어떤게 있나요 헷갈려서 ex)분류모델-랜덤포레스트,Xgboost,LightGBM이런 식으로 정리 좀 해주세요
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김라의
2025-06-15T06:35:07.649Z
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[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)
강사님 안녕하세요 데이터 전처리 과정에서 어떤 조건?으로 결측치를 제가하나요? 여기서 이름과 host_id를 제거하신거같은데 이유가 있나요?? 그리고 모의문제1에서도 어떤 이유 저 컬럼을 없앤건지 궁금합니다
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봉준
2025-06-15T06:34:28.055Z
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[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)
3번문제에 이렇게 코드를 짜봤는데 결과값이 다르게 나옵니다ㅠ 어디를 수정해야 할까요?ㅠ q3 = df['age'].quantile(0.75) q1 = df['age'].quantile(0.25) IQR = q3 - q1 line1 = q1 - 1.5 * IQR line2 = q3 + 1.5 * IQR print(sum(df['age'] < line1)) print(sum(df['age'] > line2))
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김지수
2025-06-15T06:31:12.998Z
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(2026 최신!) 일주일만에 합격하는 정보처리기사 실기
12분 10초대부터 시작해서 a[0]가 0되면서 탈출조건 이렇게 말씀하시면서 0이라고 하시는데 func(values, 0, 1) 여기서 st = 0, end = 1 인데 탈출조건은 st >= end 0>= 1 이렇게 되면 탈출이 안되는거 아닌가여? 이해가 안됩니다
최태준
2025-06-15T06:21:17.672Z
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[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)
안녕하세요 혼자 문제 풀이를 해보다가 제가 작성한 코드들이 문제가 없는지 여쭤보고싶습니다. 그리고 마지막 제출단계에서 test 데이터에 'Attritino_Flag'를 삭제했는데 (drop을 안시키고 작성했는데 오류가 뜨더니 자동으로 drop시키는 코드로 수정되었습니다.) 왜 삭제해야 오류가 안나는지 궁금합니다. # 1. 문제 정의 (분류) target: Atrrition_Flag(1: 이탈, 0: 유지) # 2. 데이터 불러오기 # 3. 탐색적 데이터 분석(EDA) # train.info() # dtypes: float64(5), int64(11), object(5) # train.isnull().sum() # 0 # train.describe(include='O') # test.info() # dtypes: float64(5), int64(10), object(5) # test.isnull().sum() # 0 # train['Attrition_Flag'].value_counts() # 0: 6815, 1: 1286 # 4. 데이터 전처리(인코딩, 데이터 전처리) # 4-1. 원핫인코딩 data = pd.concat([train, test], axis = 0) data = pd.get_dummies(data) train = data.iloc[:len(train)].copy() test = data.iloc[len(train):].copy() # train.info() # bool(23), float64(6), int64(10) # test.info() # bool(23), float64(6), int64(10) # 5. 검증 데이터 나누기 from sklearn.model_selection import train_test_split X_tr, X_val, y_tr, y_val = train_test_split( train.drop('Attrition_Flag',axis=1), train['Attrition_Flag'], test_size = 0.2, random_state = 0 ) # 6. 모델 학습 및 평가 # 6-1. 모델불러오기 from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier rf = RandomForestClassifier(random_state=0) # 6-2. 학습(fit) rf.fit(X_tr, y_tr) # 6-3. 예측(predict) pred = rf.predict(X_val) # 6-4. 예측 결과 확인 # pred[:10] # rf.classes_ # pred # 6-5. 평가 # 평가: ROC-AUC, 정확도(Accuracy), F1, 정밀도(Precision), 재현율(Recall) from sklearn.metrics import roc_auc_score, accuracy_score, f1_score, precision_score, recall_score accuracy = accuracy_score(y_val, pred) print('accuracy:',accuracy) # accuracy: 0.9549660703269587 f1 = f1_score(y_val, pred) print('f1:',f1) # f1: 0.8381374722838137 precision = precision_score(y_val, pred) print('precision:',precision) # precision: 0.9264705882352942 recall = recall_score(y_val, pred) print('recall:',recall) # recall: 0.7651821862348178 pred = rf.predict_proba(X_val) roc_auc = roc_auc_score(y_val, pred[:,1]) print('roc_auc:',roc_auc) # roc_auc: 0.9860421123349186 # 7. 제출 pred = rf.predict_proba(test.drop('Attrition_Flag', axis=1)) pred submit = pd.DataFrame({ 'CLIENTNUM': test['CLIENTNUM'], 'Attrition_Flag': pred[:,1] }) submit.to_csv('000000.csv',index=False)
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고동협
2025-06-15T06:20:58.951Z
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[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)
p-value가 0.0006이 나와서 대립가설을 채택하는게 맞을텐데 소문제 c는 답을 어떻게적어야하나요? '가설검정의 결과를' 채택,기각 중 골라야하는데 가설검정의 결과라는게 0.0006인거고 , 그럼 채택으로 답을 적어야하나요?
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dnrwls9115
2025-06-15T06:14:17.991Z
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[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)
1번 문제가 잘 이해가지 않습니다. 분산에 차이가 있는지 알아본다 ->등분산 검정을 수행하라는 것 같아 반사적으로 levene을 떠올리고 있었는데, 'F-검정을 수행할 때 검정통계랑을 구하라'라는 지문이 이해가지 않아요 검정 통계랑이라는게 각 분산값을 나눈것으로 정의되어 있는건가요? 저렇게 나누는것이 F-검정인가요
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dnrwls9115
2025-06-15T05:52:58.714Z
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[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)
강사님 기출6회 제1유형 3번문제에서 groupby 진행해서 월별 나누기 12하는건 알겠으나, data 확인해보니 연도별로 월별 수량이다릅니다. 근데 12로 나누면 515로 반영이되는데, 애초에 data가 안맞지 않나요? 확인해주시면 감사하겠습니다. import pandas as pd df = pd.read_csv("https://raw.githubusercontent.com/lovedlim/inf/refs/heads/main/p4/6_1/data6-1-3.csv") # df.info() # df.head() df['year'] = df['날짜'].str[:4] df = df.groupby('year')['날짜'].count() df
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wlysh999
2025-06-15T05:32:34.832Z
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[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)
기출 2회는 한가지 방법으로 풀기(랜덤포레스트) 가 적용이 안되나용?
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shs4166
2025-06-15T05:23:34.725Z
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[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)
https://www.kaggle.com/code/gggyun/t3-ttest-anova-py/edit 이 문제를 풀다가 의문이 생겨 질문드립니다. 아노바 f검정과 일원분산분석은 동의어라고 보면 될까요?
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이정균
2025-06-15T03:38:43.312Z
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파이썬 무료 강의 (기본편) - 6시간 뒤면 나도 개발자
수업 듣다가 궁금증이 생겨서 질문드립니다. 가변인자를 쓰면 값의 개수와 상관없이 함수가 실행되는 것 같은데 그러면 가변인자는 항상 함수에서 맨 마지막에 써야 하나요? 예를 들어 profile(name, age, *language, address) 이런식으로 함수를 구성하게 되면, 제가 profile ("유재석", 20, "파이썬", "자바", "C", "서울시") 이렇게 적었을때 어디까지가 language이고 어디부터가 address 인지 모르지 않을까 해서요.
랑랑
2025-06-15T02:11:00.400Z
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[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)
로지스틱 모델의 포뮬라를 만들때 자료형은 수치형이지만 범주형인 데이터( ContractRenewal, DataPlan)들이 있는거 같은데 이것들은 c로 안묶어도 되는건가요?
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96dudwl
2025-06-15T01:58:46.185Z
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3유형을 처음 공부 중입니다! 코드를 짤때 귀무가설을 기준으로 코드를짜서 나오는 p-value로 판단하는 것인가요? 아니면 대립가설을 기준으로 코드를 짜서 나오는 p-vlue를 기준으로 판단하는 것인가요?
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김지수
2025-06-15T01:34:41.984Z
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[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)
체험환경에있는 칼럼설명을 보면 pred는 십만원단위로 되어있는데 그거 상관없이 그냥 문제풀면되나요? 아니면 별도로 설정해줘야하나요.
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wlysh999
2025-06-15T01:18:59.390Z
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[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)
1-3번 문제에서 예측할 때 0.5 이상일 때 1이라고 되어 있는데, 식에는 0.5 초과로 되어있어요. 이상이 맞나요 초과가 맞나요?
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ssjmj0404
2025-06-15T00:38:10.753Z
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[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)
계속 이런 오류가 납니다. 강의랑 모두 똑같이 작성했는데, 왜 그럴까요??
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임지오
2025-06-14T15:36:49.731Z
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[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)
새로운 데이터를 만들어서 값을 예측할 때 어떨때는 pred = model.get_prediction(new_data) 를 쓰이고, 어떨 때는 pred = model.predict(new_data)가 쓰이던데 둘의 차이가 뭘까요?
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shs4166
2025-06-14T15:18:41.910Z
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