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검증데이터 분리

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

위에가 영상 속 코드고 밑에가 제가 작성한 코드 인데 영상 속 코드 처럼 안하고 제가 작성한 대로 해도 괜찮은가요? target = train.pop('price') 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=0)

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김라의 댓글 2 좋아요 0 조회수 43

name, host_name,last review,host_id 삭제

미해결

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

컬럼을 삭제할 때 그냥 아무거나 삭제해도 되나요?

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김라의 댓글 3 좋아요 0 조회수 95

이제 sklearn에서 rmse를 지원하는걸로 아는데

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

지원하더라도 그냥 rmse말고 mse를 이용해서 구해도 전혀 상관없는건가요?

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김라의 댓글 2 좋아요 0 조회수 87

함수 매개변수 질문

미해결

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

안녕하세요 질문 있습니다! 함수 정의시 예를들어 def maxmin(data): 라고 정의를 할 떄, 소괄호안 data 에는 아무 값이나 들어가도 되는건가요? maxmin() 일때는 함수 실행이 안되고 maxmin(x) 또는 maxmin(y) 등을 쓰면 실행은 되던데... 소괄호 안에 들어 갈 수 있는 변수의 범위가 궁금합니다.

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ejrwls10 댓글 2 좋아요 0 조회수 40

문제풀이 질문있습니다~

미해결

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

몇가지 학습에 있어 궁금함이 생겨 질문드립니다. 1) 작업형 제1유형에서 사진과 같이 짤리는데 방법이 없을까요? 시험 환경도 동일 하더 라구요 2) 작업형 1유형에서 문제3을 푸는데 선생님이 푼거랑 다르게 풀어서 문제 답 내도 상관없나요? 3) 작업형 2유형에서 만약 MAE를 안돌리고 답안제출한다면 y_val은 필요가 없는건지 궁금합니다^^

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listensing 댓글 2 좋아요 0 조회수 73

이진분류 f1 (target 문자)

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

안녕하십니까 from sklearn.metrics import f1_score f1 = f1_score(y_true_str, y_pred_str, pos_label='A') 문자일때, pos_label = "A" (A:양성값 1)로 입력이 필요하다고 하셨는데, 여기 양성값(1)에는 어떤 값을 넣어야 하는걸까요? target을 넣으면 될까요 ?

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홍영준 댓글 2 좋아요 0 조회수 61

NMS 로직 문의 드려요

미해결

[개정판] 딥러닝 컴퓨터 비전 완벽 가이드

안녕하세요 NMS 이해에서 NMS 수행로직 설명하시는 부분에서요 Confidense score가 높을수록 많으 박스가 제거 된다고 하는데 Confidence score인지 Confidence threshold인지 헷갈립니다. threshold가 높아야 이 threshold보다 낮은 박스들은 모두 제거 되지 않을까 해서요

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dremdeveloper 댓글 2 좋아요 0 조회수 136

작업형2 강의 업데이트 관련

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

섹션5에 작업형2 강의 내용이 새로 업데이트되었던데, 얼마전에 업데이트 되기전 강의를 다 보았어서요, 업데이트 전과 후가 많이 달라졌나요?? 다시 강의를 듣는게 좋을까요?

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최혜인 댓글 1 좋아요 0 조회수 59

검증데이터 분할

미해결

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

검증데이터 분할을 할 때 왜 gender를 drop하나요? from sklearn.model_selection import train_test_split X_train,X_val,y_train,y_val =train_test_split( train.drop('gender',axis=1),train['gender'] ,test_size=0.2,random_state=0) print(X_train.shape,X_val.shape,y_train.shape,y_val.shape)

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김라의 댓글 2 좋아요 0 조회수 73

pos_label 사용 여부

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

pred 컬럼 명이 0또는1이 아니라 문자일 때 컬럼을 선택해주기 위해서 pos_label을 사용해준다고 하셨는데 모든 평가지표에서 pos_label을 사용해야 하는지와 pos_label을 써서 컬럼을 선택해줬는데, 실제 값을 예측할 때 {'pred':pred[:,1]}을 해주는게 맞는지 궁금합니다 이미 한 컬럼이 선택됐는데 범위를 지정할 경우 이상이 없을까요?

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최수영 댓글 2 좋아요 0 조회수 63

target 지정하는 방법

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

pop 이용하지않고 제가 쓴 것처럼 저런 코드로 target 지정하면 추후에 어디에 문제가 발생할까요? import pandas as pd train=pd.read_csv("train.csv") test=pd.read_csv("test.csv") #분류문제이고 랜덤으로 할것이다. #전처리 필요없음 (결측치없음) #basic 수치형데이터만 활용 train.info() target=train['Segmentation'] train=train[['Age','Work_Experience','Family_Size']] test=test[['Age','Work_Experience','Family_Size']] from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier model=RandomForestClassifier() model.fit(train,target) pred=model.predict(test) pred

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이선희 댓글 2 좋아요 0 조회수 61

6:45 생성자가 있는지 없는지

해결됨

(2026 최신!) 일주일만에 합격하는 정보처리기사 실기

유형2의 문제인데요. 생성자가 있는지 없는지 판단하는걸 어떻게 하는거죠? class가 있으면 생성자가 있는 거 아닌가요 ㅠ?

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snow4532 댓글 2 좋아요 0 조회수 58

6.3 ~ 6.4 search 페이지에서 문제가 있습니다.

해결됨

한 입 크기로 잘라먹는 Next.js

import BookItem from "@/app/components/book-item"; import BookListSkeleton from "@/app/components/skeleton/book-list-skeleton"; import { fetchSearchBooks } from "@/app/lib/fetch-search-books"; import { Suspense } from "react"; // export const dynamic = "force-dynamic"; // 특정 페이지 유형을 강제로 설정하는 dynamic 세그먼트 옵션 // 1. auto - 아무것도 강제하지 않는 옵션, 기본형 // 2. force-dynamic - dynamic 페이지를 강제하는 옵션 // 3. force-static - static 페이지를 강제하는 옵션 // 4. error - static 페이지를 강제하지만 이로 인해 오류가 발생할 것으로 예상되면 빌드과정에서 오류를 발생하는 옵션 async function SearchResult({ q }: { q: string }) { const searchBooks = await fetchSearchBooks(q); return ( <> {searchBooks.map((book) => { return <BookItem key={book.id} {...book} />; })} </> ); } export default async function Page({ searchParams, }: { searchParams: { q?: string }; }) { return ( <Suspense fallback={<BookListSkeleton count={3} />}> <SearchResult q={searchParams.q || ""} /> </Suspense> ); } 스켈레톤 UI를 적용하고 있는데 속도를 3g로 하고 새로고침을 해도 Suspence가 작동하지 않고 페이지가 랜더링 됩니다. 그리고 터미널에서 이런 에러가 발생하고 있습니다. Error: Route "/search" used `searchParams.q`. `searchParams` should be awaited before using its properties. Learn more: https://nextjs.org/docs/messages/sync-dynamic-apis at Page (src/app/(with-searchbar)/search/page.tsx:31:37) 29 | return ( 30 | <Suspense fallback={<BookListSkeleton count={3} />}> > 31 | <SearchResult q={searchParams.q || ""} /> | ^ 32 | </Suspense> 33 | ); 34 | } GET /search?q=%ED%95%9C 200 in 47ms SearchResult가 서버 컴포넌트로 만들어져 있어서 서버에서 이미 만들어 가져오기 때문에 fallback이 적용되지 않는건가요? SearchResult를 클라이언트 컴포넌트로 바꿔야지 해결되는 문제인가요?

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wl990 댓글 2 좋아요 0 조회수 166

8회 기출유형 작업형3 문제 1-1 "0.05 이상" 문의

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

8회 기출유형 작업형3 문제 1-1 "0.05 이상"이면은 >=로 찾아야 하는게 아닌가요? 영상에서는 >로 작성하셔서 문의드립니다

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빅분기실기가즈아 댓글 2 좋아요 0 조회수 67

기출4 작업형1 1번째문제에서 결측값을 마음대로 제거하고 구하면 안되는거죠?

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

3사분위수와 1사분위수의 차를 구하는 문제에서 결측값이 있는 컬럼들의 결측값을 제거한 후에 즉 전처리를 한후에 답을 구하면 안되는거죠?

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이선희 댓글 2 좋아요 0 조회수 52

Zustand를 context, provider없이 사용하신 이유가 궁금합니다.

해결됨

Next + React Query로 SNS 서비스 만들기

안녕하세요. 우선 강의 잘 듣고 있습니다. Next.js 에서 Zustand를 사용할때는 create대신 createStore로 개별 생성하여 RQ와 같이 Provider로 사용하는 것을 공식문서에서도 권장하고 있는 것으로 이해하고 있습니다만 provider없이 create()를 통해 사용하신 이유가 궁금합니다. 1. SSR없이 완전한 client component로 분리하여 이슈가 없을 것이라 판단하신것인지 2. client component에서만 사용하게되면 모듈 레벨에서 캐싱되기때문에 (next에서 SSR/hydrating이 필요한 store를 생성하는 것이 아니라면) 매번 store를 생성하지 않는것인지 답변주시면 감사하겠습니다!

  • next.js
  • zustand
akap 댓글 1 좋아요 0 조회수 235

y_test로 실제 채점을 해보려는데 오류가 나네요 ㅠ어디가 문제일까요

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

import pandas as pd train=pd.read_csv("train.csv") test=pd.read_csv("test.csv") print(train.shape) print(test.shape) train.info() cols=train.select_dtypes(include="O").columns cols 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("TravelInsurance") #데이터분할하기 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=2022) from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier model = RandomForestClassifier(n_estimators=800,max_depth=9,random_state=2022) model.fit(X_tr,y_tr) pred=model.predict_proba(X_val) from sklearn.metrics import roc_auc_score print(roc_auc_score(y_val,pred[:,1])) pred=model.predict_proba(test) print(test.shape) print(pred.shape) submit= pd.DataFrame({ "index":test.index, "pred" :pred[:,1] }) submit.to_csv("9999.csv",index=False) y_test=pd.read_csv("y_test.csv") roc_auc_score(y_test,pred)

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이선희 댓글 2 좋아요 0 조회수 83

클라이언트 컴포넌트 렌더 시점에 대한 질문

해결됨

한 입 크기로 잘라먹는 Next.js

궁금한 내용 "NextJS에서 클라이언트 컴포넌트도 SSR을 수행하는데, 상호작용이 불가능한 정도의 SSR을 수행하여 리액트 트리를 구성하여 HTML을 만들고, HTML과 함께 클라이언트에 자바스크립트 번들 형태(하이드레이션 용도)로 전달된다." 라고 알고 있는데 맞는 말일까요? 그렇다면, '첫 페이지 로드 시'에만 1번과 같이 동작하고 첫 페이지가 아닌 '다른 페이지'에 들어갈 땐 CSR처럼(JS번들을 클라이언트에게 전달하여 브라우저 단에서 리액트 생명주기 시작) 동작한다면, 강의 중 나온 SearchBar 컴포넌트는 빌드 단계에 렌더링되는 컴포넌트 안에 있다하더라도 CSR될 것인데 Suspense로 래핑하여 클라이언트 단에서 렌더링이 되게끔 강제할 필요가 없지 않나요? 클라이언트 컴포넌트로 선언된 페이지 컴포넌트(create 페이지)가 next/link를 통해 프리패칭된 것을 네트워크 탭을 통해 확인했습니다. 다만, 클라이언트 페이지 컴포넌트 임에도 RSC Playload로 가져온 것을 확인했는데, 이것은 왜 그런 걸까요? 첫 페이지 로드 이후 페이지 이동 시에 CSR로 동작한다하더라도 진입하는 페이지의 RSC Payload와 JS번들은 주기적으로 서버로부터 가져와야하지 않나요? 아래의 그림에는 JS 실행 전에 서버로부터 가져오는 단계가 보이지 않는데 프리 패칭 과정이 생략된 걸까요?

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김진우 댓글 2 좋아요 0 조회수 68

정말 기본적인것만 외우고 레이블인코딩으로 해서 돌려봤는데요

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

혼자 드디어 처음으로 외워서 작성해본 2유형코드입니다~ 평가점수가 저정도 나오는데 아무래도 수치형을 스케일링하지않아서 일까요? 아니면 원핫인코딩이 더 적절한거였을까요? 아니면 저정도 점수여도 안전한 구역일까요? import pandas as pd train=pd.read_csv("train.csv") test=pd.read_csv("test.csv") print(train.shape) print(test.shape) train.info() cols=train.select_dtypes(include="O").columns cols 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("TravelInsurance") #데이터분할하기 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=2022) from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier model = RandomForestClassifier() model.fit(X_tr,y_tr) pred=model.predict_proba(X_val) from sklearn.metrics import roc_auc_score print(roc_auc_score(y_val,pred[:,1])) #0.7486363636363635

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이선희 댓글 2 좋아요 0 조회수 110

dag 에러났어요

미해결

Airflow 마스터 클래스

Broken DAG: [/opt/airflow/dags/dags_bash_ operator.py ] Traceback (most recent call last): File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 1063, in source_to_code File "<frozen importlib._bootstrap>", line 488, in call with_frames_removed File "/opt/airflow/dags/dags_bash_ operator.py ", line 24 bash_t1 >> bash_t2 ^ IndentationError: unindent does not match any outer indentation level 이런 에러가 났는데요 소스에서 확인해보니 from airflow.operators.bash import BashOperator ㅇ airflow.operators.bash 에 ~~~~~~ 이렇게 되어 있네요. 강사님 따라 그대로 했는데 에러가 왜 난걸까요?

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newl0.dev 댓글 2 좋아요 0 조회수 99

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