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메일 전송하는 부분은 어떨때 쓰는건가요?

미해결

장고 설계철학으로 시작하는 파이썬 장고 입문

메일 전송을 커맨드로 지정해주셨는데, 어떤 상황에서 보통 사용되는지 궁금합니다. 그리고, 서비스 내에서 특정 상황에서 알아서 (python manage.py ~ 명령어를 터미널에 따로 입력하지않아도) 이메일을 보내게 하려는 것이라면 어떻게 커맨드로 설정해놓은 저 부분을 실행시키는지 궁금합니다.

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Blake Jeong 댓글 1 좋아요 0 조회수 111

자동완성기능 해제 관련해서 문의드립니다 ㅠㅠ

미해결

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

주피터로 학습초반에 환경을 잘못 건드린것 같은데 회색 글씨 없애는 방법이 있을까요..?? 코드 치면서 나오는 도움 박스도 없애고 싶습니다....

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김가은 댓글 2 좋아요 0 조회수 268

기출 1~5까지의 작업형 3

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

은 왜 없나요 ??

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김라의 댓글 1 좋아요 0 조회수 62

레이블 인코더를 함수써서 작성했는데요 마지막에 score점수가 나온거면 문제없이 코드작성 된걸까요? 저 코드가 맞는지 ...(작성하고도 자신이 없네요)

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

#고급모델링 import pandas as pd train=pd.read_csv("train.csv") test=pd.read_csv("test.csv") #범주형데이터의 컬럼들만 가져오기 cols=train.select_dtypes(include="O").columns #이번에는 레이블인코딩해보기 from sklearn.preprocessing import LabelEncoder le =LabelEncoder() for col in cols: train[col] = le.fit_transform(train[col]) test[col] = le.transform(test[col]) target=train.pop('Segmentation') train= train.drop("ID",axis=1) test_ID = test.pop("ID") from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier model = RandomForestClassifier(max_depth=9, random_state=2022) #교차검증 from sklearn.model_selection import cross_val_score score=cross_val_score(model, train, target, scoring='f1_macro',cv=5) print(score) [0.52381264 0.51261137 0.52051415 0.53607741 0.51389807]

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이선희 댓글 1 좋아요 0 조회수 75

모의고사 1-3 결과값 smoothness error 문의

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

smoothness error 면 제대로 된 결과값이 안 뜬거 아닌가요? 강의 결과값에도 똑같이 나와있어서 문의드립니다.

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dkdidch 댓글 2 좋아요 0 조회수 46

결과가 1로 나오는데 어디가 잘못된걸까요

미해결

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

target = train.pop('output') from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler sc = MinMaxScaler() train = sc.fit _transform(train) test = sc.transform(test) from sklearn.model_selection import train_test_split x_tr, x_val, y_tr, y_val = train_test_split(train, target, test_size = 0.2 , random_state =5) # print(x_tr.shape, x_val.shape, y_tr.shape, y_val.shape) from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier rf = RandomForestClassifier(random_state=5, max_depth = 5) rf.fit (x_tr, y_tr) pred1 = rf.predict(x_val) pred2 = rf.predict_proba(x_val) from sklearn.metrics import roc_auc_score, f1_score roc_auc_score = roc_auc_score(y_val, pred2[:,1]) f1_score = f1_score(y_val, pred1)

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ogh1231 댓글 4 좋아요 0 조회수 93

copy()

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

copy()함수를 사용하면 좋은 점?

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김라의 댓글 2 좋아요 0 조회수 53

작업형1 모의문제3 문제8 오류발생

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

선생님과 코드를 동일하게 작성하였는데, groupby부분을 실행하면 첨부한 사진과 같은 형식으로 결과값이 나옵니다. 문제해결 도와주시면 감사하겠습니다.

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전현준 댓글 2 좋아요 0 조회수 101

기출문제 8회 2유형 관련 문의

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

안녕하세요. 프로그램에 대한 지식이 없다보니 이것저것 내용을 보고 판단해서 작성한건데, 이렇게 하면 크게 문제가 없을까 싶어서 문의 드립니다. #1. 데이터불러오기 import pandas as pd train = pd.read _csv(r'C:\Users\user\Desktop\빅데이터분석기사 실기\8회\train.csv') test = pd.read _csv(r'C:\Users\user\Desktop\빅데이터분석기사 실기\8회\test.csv') #customerID, TotalCharges #불필요 삭제 train = train.drop('customerID', axis=1) test_ID = test.pop('customerID') #타켓 지정 target = train.pop('TotalCharges') #원핫 라벨링 train = pd.get_dummies(train) test = pd.get_dummies(test) 이후 데이터분리 데이터학습 데이터검증

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승빈임 댓글 2 좋아요 0 조회수 64

google search console 적용을 위한 html 편집

미해결

실전 프로젝트로 배우는 데이터 앱 만들기 with Python & Streamlit

안녕하세요! 좋은 강의 감사합니다. 덕분에 원하는 홈페이지를 비교적(?) 쉽게 만들 수 있었습니다! 웹 페이지를 배포한 이후에 검색 최적화를 위해 google search console(구글 서치 콘솔)을 적용하고 싶습니다. 웹사이트 인증을 위해서는 html 파일 수정이 필요한데 방법을 잘 모르겠습니다... 혹시 좋은 방법이 있으실까요?ㅜㅜ

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손지현 댓글 2 좋아요 1 조회수 126

문제 5번 IQR 관련 문제

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

import pandas as pd df=pd.read_csv('members.csv') q3 = df['views'].quantile(0.75) q1= df['views'].quantile(0.25) IQR=q3-q1 cond = (df['views']<q1-1.5*IQR)|(df['views']>q3+1.5*IQR) print(sum(cond)) 스스로 풀었을 때 이렇게 적었는데, or로 엮어서 합계를 구해도 각 조건 마다 카운트 해서 값을 정확히 내는 게 맞을까요?

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dkdidch 댓글 2 좋아요 0 조회수 53

컬럼 생략 ..?

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

id나 subscribed 컬럼은 어떻게해서 생략이 됐나요 ??

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고동협 댓글 2 좋아요 0 조회수 56

object type 문제 다른 풀이 확인

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

#모의문제 2 - 내가 푼 것 import pandas as pd df=pd.read_csv('members.csv') #print(df.info()) cond=df.dtypes=='object' #print(df.shape) df=df.drop(df.columns[cond],axis=1) df=df.fillna(0) #print(df.shape) #print(df.info()) cond2=df.sum(axis=1)>3000 print(len(df[cond2])) 이렇게 해도 정답 73으로 동일한데, 이렇게 풀어도 되는지 여쭙고싶습니다.

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dkdidch 댓글 2 좋아요 0 조회수 52

유형 3 Setup Task X

미해결

Airflow 마스터 클래스

선생님 유형 3개중 3번에 Setup Task: X 되어있는데, 셋업테스크는 있는거 아닌가요 직접 연결이 안되어있단 의미에서 그렇게 적으신건가 헷갈립니다 Teardown Task는 X인거같은데 유형 1과 동일하게 Downstream으로 적혀있어서, 약간 헷갈립니다 (Setup & Teardown 강의, 슬라이드 4)

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정은섭 댓글 1 좋아요 0 조회수 49

wsl 에서 user/password 입력

미해결

Airflow 마스터 클래스

안녕하세요 wsl 에서 user/password 입력을 계속하라고 하는데, password를 토큰으로 입력해야하다보니 너무 힘들어요. copy & paste 가 안되더라구요 ㅠㅠ 어떻게 미리 등록해놓고 안물어보게 할수는 없나요?

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newl0.dev 댓글 3 좋아요 0 조회수 121

age 결측치 및 이상치 처리 순서

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

age 컬럼의 결측치를 채운 후 이상치를 처리하는 순서로 진행이 되는 코드로 이해했습니다. 그런데, age 컬럼의 이상치가 음수, 소수, 0 등으로 이상치 처리 전 결측치를 채우기 위해 평균(mean)값을 먼저 구한다면, 이상치가 평균값에 영향을 끼쳐 결측치 채움(대입)에 문제가 있지 않을까 생각이 되는데, 결측치 및 이상치의 전처리 순서를 바꾸어 이상치 처리를 먼저 하는 것은 어떨까요?

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ㄱ정동희 댓글 2 좋아요 0 조회수 128

오류가 나는데 왜그런걸까요 ? 똑같이 타이핑했거든요 ㅠ

미해결

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

#중급단계 #목표 : 범주형 카테고리 데이터 활용하기 import pandas as pd train=pd.read_csv("train.csv") test=pd.read_csv("test.csv") #원핫?레이블인코딩? #EDA train.shape #범주형데이터를 원핫인코딩해보기 train.describe(include="O") test.describe(include="O") train=pd.get_dummies(train) test=pd.get_dummies(test) target=train.pop('Segmentation') test_ID = test.pop("ID") from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier model = RandomForestClassifier(max_depth=9, random_state=2022) model.fit(train,target) pred = model.predict(test) pred

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이선희 댓글 1 좋아요 0 조회수 58

맥북을 사용중입니다.

미해결

파이썬 기초 강의 - 프로그래밍 입문

개발자님 안녕하세요. 맥북을 사용중인데 설명은 윈도우라서 조금 어려운거 같습니다. 그래서 윈도우로 코딩을 배울까 생각 중인데 현장에서는 맥북을 많이 쓴다는 얘기를 들었습니다. 맥북과 윈도우 중 어떤 걸로 강의를 듣는 것이 좋을지 질문드립니다.

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qkrwlals000 댓글 1 좋아요 0 조회수 89

작업형1 모의문제 1의 문제2번 질문

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

문제 2번에서 isnull() 로 결측치를 계산해 보니 f1 컬럼이 결측치가 30% 이상이었습니다. 이때 결측치가 30% 이상인 컬럼을 df.columns[...] 로 변수에 저장해서 사용하는 것보다, 컬럼 이름 f1 을 직접 코드에 넣는 방식이 더 적절한 건가요? 실무에서는 어떤 방식이 더 많이 쓰이는지도 궁금합니다.

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thfxm0601 댓글 2 좋아요 0 조회수 48

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