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캐글

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

우측 상단 'Save Version'옆에 >I 버튼 눌러서 데이터 경로 복사할 수 있다고 하셨는데 제 컴퓨터에선 저 버튼이 안 뜹니다!! 저 버튼을 어떻게 활성화 할 수 있는거죠? <강의> <제 컴퓨터>

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ssjmj0404 댓글 2 좋아요 0 조회수 81

이진트리 vs 완전 이진트리

해결됨

38군데 합격 비법, 2026 코딩테스트 필수 알고리즘

1. 현재 학습 진도 몇 챕터/몇 강을 수강 중이신가요? 4-2 트리1 어떤 알고리즘을 학습하고 계신가요? 트리 2. 어려움을 겪는 부분 어느 부분에서 막히셨나요? 이진 트리 vs 완전 이진 트리를 비교하는 마지막 영상에서 완전 이진 트리의 그림을 보면 최하단 오른쪽에 노드가 하나 있는데, 완전 이진 트리는 왼쪽부터 채워져야 하는 거 아닌가요? 3. 시도해보신 내용 문제 해결을 위해 어떤 시도를 해보셨나요? 에러가 발생했다면 어떤 에러인가요? 현재 작성하신 코드를 공유해주세요 이렇게 구체적으로 알려주시면, 더 정확하고 도움이 되는 답변을 드릴 수 있습니다! 😊

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애롱 댓글 2 좋아요 0 조회수 132

문제 파일

미해결

[리뉴얼] 파이썬입문과 크롤링기초 부트캠프 [파이썬, 웹, 데이터 이해 기본까지] (업데이트)

- 강의 영상에 대한 질문이 있으시면, 상세히 문의를 작성해주시면, 주말/휴일 제외, 2~3일 내에 답변드립니다 (이외의 문의는 평생 강의이므로 양해를 부탁드립니다.) - 강의 답변이 도움이 안되셨다면, dream@fun-coding.org 로 메일 주시면 재검토하겠습니다. - 괜찮으시면 질문전에 챗GPT 와 구글 검색을 꼭 활용해보세요~ - 잠깐! 인프런 서비스 운영(다운로드 방법포함) 관련 문의는 1:1 문의하기를 이용해주세요. 주피터 노트북 문제파일에 정답이 모두 적혀있는데, 문제만 있는 파일은 없나요?

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yyw8855 댓글 1 좋아요 0 조회수 103

장비 아이템과 인터랙션 강의 수강 중 빌드가 안돼요

해결됨

실전! 언리얼 소울라이크 개발: A to Z

강의 학습 도중, CombatComponent를 UDS1CombatComponent로 변경하는 작업을 한 이후로 빌드가 안돼요... 헤더 , cpp파일의 이름 및 include한 목록들 전부 수정해도 안되는데 이유가 뭘까요? 오류는 다음과 같습니다 정의되지 않은 형식 'UDS1CombatComponent'을(를) 사용했습니다. 심각도 코드 설명 프로젝트 파일 줄 비표시 오류(Suppression) 상태 세부 정보 오류 C2440 'static_cast': 'UObject '에서 'UDS1CombatComponent '(으)로 변환할 수 없습니다. DS1 C:\Program Files\Epic Games\UE_5.5\Engine\Source\Runtime\CoreUObject\Public\UObject\Object.h 151 심각도 코드 설명 프로젝트 파일 줄 비표시 오류(Suppression) 상태 세부 정보 오류 MSB3073 ""C:\Program Files\Epic Games\UE_5.5\Engine\Build\BatchFiles\Build.bat" DS1Editor Win64 DebugGame -Project="C:\Unreal Projects\DS1\DS1.uproject" -WaitMutex -FromMsBuild -architecture=x64" 명령이 종료되었습니다(코드: 6). DS1 C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Microsoft\VC\v170\Microsoft.MakeFile.Targets 44 강사님께서 IDE를 다른걸 쓰시는건지 설정이 다른건지는 모르겠습니다만 따라가기 힘들고, 강의 영상처럼 변경사항이 잘 반영되지 않아서 자꾸 이런 오류 뜰때마다 너무 속상합니다..

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언리얼뉴비 댓글 3 좋아요 0 조회수 166

예시문제 작업형2(신 버전)

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

질문1) 모델 학습 및 예측하기 전에 왜 수치형 데이터만 cols로 뽑으셨는지 궁금합니다. 혹시 object 형태는 인코딩 작업으로 모두 수치형 자료로 바꿔줘야 하는데 그 과정을 생략하기 위해서 cols 형태로 뽑으신건가요 ? 질문2) target = train.pop() 이부분이 잘 이해가 가지 않습니다 model.fit(train[cols], train['성별'])을 해줘도 상관은 없는건가요? 항상 수업에서 검증 데이터를 x_tr, x_val, y_tr, y_val로 나눠서 model.fit(x_tr, y_tr)형태로 넣는 것에 익숙하다 보니 혼동이 오는 것 같습니다 ㅠㅠ!

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최수영 댓글 2 좋아요 0 조회수 106

이해가 가지 않는 것

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

train 데이터에 ID값을 갑자기 왜 삭제하나요 ? train = train.drop("ID", axis=1) train.head(1)

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김라의 댓글 2 좋아요 0 조회수 126

이해가 가지 않는 것

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

영상에서는 원핫 인코딩 이후 int형으로 바뀌는데 저는 bool 형식으로 바꼈습니다. 정상적인가요? <class 'pandas.core.frame.DataFrame'> RangeIndex: 6665 entries, 0 to 6664 Data columns (total 30 columns): # Column Non-Null Count Dtype --- ------ -------------- ----- 0 ID 6665 non-null int64 1 Age 6665 non-null int64 2 Work_Experience 6665 non-null float64 3 Family_Size 6665 non-null float64 4 Segmentation 6665 non-null int64 5 Gender_Female 6665 non-null bool 6 Gender_Male 6665 non-null bool 7 Ever_Married_No 6665 non-null bool 8 Ever_Married_Yes 6665 non-null bool 9 Graduated_No 6665 non-null bool 10 Graduated_Yes 6665 non-null bool 11 Profession_Artist 6665 non-null bool 12 Profession_Doctor 6665 non-null bool 13 Profession_Engineer 6665 non-null bool 14 Profession_Entertainment 6665 non-null bool 15 Profession_Executive 6665 non-null bool 16 Profession_Healthcare 6665 non-null bool 17 Profession_Homemaker 6665 non-null bool 18 Profession_Lawyer 6665 non-null bool 19 Profession_Marketing 6665 non-null bool 20 Spending_Score_Average 6665 non-null bool 21 Spending_Score_High 6665 non-null bool 22 Spending_Score_Low 6665 non-null bool 23 Var_1_Cat_1 6665 non-null bool 24 Var_1_Cat_2 6665 non-null bool 25 Var_1_Cat_3 6665 non-null bool 26 Var_1_Cat_4 6665 non-null bool 27 Var_1_Cat_5 6665 non-null bool 28 Var_1_Cat_6 6665 non-null bool 29 Var_1_Cat_7 6665 non-null bool dtypes: bool(25), float64(2), int64(3) memory usage: 423.2 KB add 코드 add 텍스트

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김라의 댓글 2 좋아요 0 조회수 70

이해가 가지 않는 것

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

데이터프레임을 만들때 'ID'는 test_id로 pop 했기 때문에 'ID':test_ID가 되는게 이해가 되는데 그러면 'Segmentation'은 :pred가 아닌 target이 되어야 하는것 아닌가요? target = train.pop('Segmentation') test_ID = test.pop('ID') # 예측 결과 -> 데이터 프레임 submit = pd.DataFrame({ 'ID': test_ID, 'Segmentation':pred }) submit

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김라의 댓글 2 좋아요 0 조회수 73

이해가 가지 않는 것

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

rf.fit( train,target )에 들어가는 값과 pred = rf.predict( test )에 들어가는 값이 train,target, test가 들어가는 이유가 있나요? 저기 들어가는 값의 기준이 궁금합니다. # 모델 선택 및 학습 from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier rf = RandomForestClassifier(random_state=0) rf.fit(train, target) pred = rf.predict(test) pred

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김라의 댓글 2 좋아요 0 조회수 72

이해가 가지 않는 것

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

sementation과 id를 삭제하는 이유가 뭔가요? 그리고 id를 복사할 때 train 데이터가 아닌 test 데이터를 사용하는 이유도 뭔가요 ?

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김라의 댓글 2 좋아요 0 조회수 83

고민이있습니다. 루키스에 수많은 강의가 있는데 어떤 강의를 봐야할지 헷갈립니다.

미해결

[Rookiss University] UE5 Lyra 클론 코딩 (Haker&Liu)

[Rookiss University] Haker님의 UE5 소스코드 분석 시리즈 #1 (게임 프레임워크) [Rookiss University] Haker님의 UE5 소스코드 분석 시리즈 #2 (네트워크) [Rookiss University] UE5 Lyra 클론 코딩 (Haker) [켠김에 출시까지] UE5 다크앤다커 스타일의 익스트랙션 RPG (D1) 저는 언리얼엔진게임개발자가 꿈인데 이렇게 네 가지 강의를 듣고서 공부하고 싶습니다. 근데 문득 고민이 드는게 이 네 가지 강의를 한번에 다 들어야 할 필요가 있을까요? 만약 다 들어야 한다면 이유는 무엇인지가 궁금합니다. 만약 이 많은 강의들을 들어야 한다면 어떤식으로 어떤순서로 체계적으로 공부할지 고민이 됩니다.

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정영기 댓글 2 좋아요 0 조회수 175

작업형2 모의문제 3

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

영상 위치) 21:25 결과 예측 관련 질문입니다. 1) 랜덤포레스트랑 XGB로 평가한 후, 마지막에 예측은 XGB로 했는데 어떤 기준으로 XGB를 선택하는건가요?? 2) pred랑 pred_proba 중에 pred_proba를 사용한 이유가 있나요? pred_proba = xgb.predict_proba(test)

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ssjmj0404 댓글 2 좋아요 0 조회수 53

이해가 가지 않는 것

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

강사님은 0부터 496이 나오는데 저는 1489까지 나옵니다. 그리고 답도 차이가 많이 납니다. 괜찮은 것 인가요?

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김라의 댓글 2 좋아요 0 조회수 67

이해가 가지 않는 것

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

predict를 사용할때와 predict_proba를 사용할때의 차이가 무엇인가요?

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김라의 댓글 2 좋아요 0 조회수 83

원핫인코딩

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

원핫 인코딩을 했을때 강의에는 0또는 1로 나오는데 제가 했을땐 True와 False로 나옵니다. 괜찮은가요?

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김라의 댓글 2 좋아요 0 조회수 89

이해가 가지 않는 것

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

수치형 변수 스케일링을 할때 cols 에서 왜 TravelInsurance 는 제외시키나요? 그리고 display함수가 print함수와 다른 점은 무엇인가요? # 수치형 변수 스케일링 from sklearn.preprocessing import RobustScaler scaler = RobustScaler() cols = ['Age','AnnualIncome','FamilyMembers','ChronicDiseases'] display(a_train.head()) a_train[cols] = scaler.fit_transform(a_train[cols]) a_test[cols] = scaler.transform(a_test[cols]) a_train.head()

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김라의 댓글 1 좋아요 0 조회수 80

T2-1. 타이타닉(Titanic) Simple Baseline 질문있습니다

미해결

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

# 시험환경 세팅 (코드 변경 X) import pandas as pd import numpy as np from sklearn.model_selection import train_test_split def exam_data_load(df, target, id_name="", null_name=""): if id_name == "": df = df.reset_index().rename(columns={"index": "id"}) id_name = 'id' else: id_name = id_name if null_name != "": df[df == null_name] = np.nan X_train, X_test = train_test_split(df, test_size=0.2, random_state=2021) y_train = X_train[[id_name, target]] X_train = X_train.drop(columns=[target]) y_test = X_test[[id_name, target]] X_test = X_test.drop(columns=[target]) return X_train, X_test, y_train, y_test df = pd.read _csv("../input/titanic/train.csv") X_train, X_test, y_train, y_test = exam_data_load(df, target='Survived', id_name='PassengerId') #print(X_train.shape, X_test.shape, y_train.shape, y_test.shape) X_train = X_train.drop(['Cabin','Name','Ticket'],axis=1) X_test = X_test.drop(['Cabin','Name','Ticket'],axis=1) X_train['Age']=X_train['Age'].loc[X_train['Age']>=1] X_train['Age']=X_train['Age'].fillna(X_train['Age'].mean()) X_test['Age']=X_test['Age'].loc[X_test['Age']>=1] X_test['Age']=X_test['Age'].fillna(X_test['Age'].mean()) X_train['Embarked']=X_train['Embarked'].fillna(X_train['Embarked'].mode()[0]) X_test['Embarked']=X_test['Embarked'].fillna(X_test['Embarked'].mode()[0]) cond=pd.get_dummies(X_train['Sex']) cond2=pd.get_dummies(X_test['Sex']) X_train['female']=cond.iloc[:,0] X_train['male']=cond.iloc[:,1] X_test['female']=cond2.iloc[:,0] X_test['male']=cond2.iloc[:,1] X_train = X_train.drop('Sex',axis=1) X_test = X_test.drop('Sex',axis=1) from sklearn.preprocessing import LabelEncoder le=LabelEncoder() cols=['Embarked'] for col in cols: le = LabelEncoder() X_train[col]= le.fit _transform(X_train[col]) X_test[col]=le.transform(X_test[col]) from sklearn.model_selection import train_test_split X_tr,X_val,y_tr,y_val=train_test_split(X_train,y_train['Survived'],test_size=0.2,random_state=42) from sklearn.metrics import accuracy_score from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier model = RandomForestClassifier(random_state=42) model.fit (X_tr,y_tr) pred = model.predict(X_val) accuracy_score(y_val,pred) pred=model.predict(X_test) submit = pd.DataFrame( { 'PassengerId' : X_test['PassengerId'], 'Survived' : pred } ) submit.to _csv("003000000.csv",index=False) submit.head() pd.read _csv("/kaggle/working/003000000.csv") accuracy_score(y_test['Survived'],submit['Survived']) 베이스라인 안보고 혼자 해봤습니다. 이렇게 작성했는데 마지막줄에서 점수는 나오는데 타이타닉 캐글 대회에는 제출이 안되서요 혹시 어느부분이 잘못된건지 알수있을까요?? 그리고 이렇게 실행해도 맞는건지도 답변 부탁드립니다

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현우 댓글 1 좋아요 0 조회수 76

스태미나 UI 만들기 강의 초반부 따라하다가 캐릭터가 사라졌어요

해결됨

실전! 언리얼 소울라이크 개발: A to Z

초반에 _Game 파일을 만들고 폴더들을 옮기셨는데 리다이렉션인가 알려주시는 부분 모르고 그냥 다 옮기다가 뭔가 오류가 나서 맵도 도중에 이동이 안되고 블루프린트랑 인풋 폴더를 옮겨도 그대로 남아있고, 삭제해도 삭제가 안됐었어요 그러다가 몇번 시도했는데, 이젠 아예 캐릭터가 안보여요 맵에서 아직 초반부라 그런진 모르겠는데, 강의 도중 너무 휙휙 넘어가시는 부분들이랑 선행되어야 하는 작업들을 안알려주셔서 헷갈리는 부분이 너무 많아요..

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언리얼뉴비 댓글 2 좋아요 0 조회수 130

작업형 모의문제 2

미해결

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

작업형 결측치 포함된 columns들 삭제하는 과정에서, 영상에서는 host_id는 결측치가 존재하지 않는데 drop으로 삭제하였습니다. 따로 이유가 있는걸까요?

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hong8265 댓글 2 좋아요 1 조회수 79

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