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머신러닝 인코딩 관련 문의

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

1.머신러닝 인코딩 강의 관련하여 원핫 인코딩 또는 라벨 인코딩 둘 중 하나를 사용하면 된다고 하는데, train_oh = pd.get_dummies(train) test_oh = pd.get_dummies(test) data = pd.concat([train, test], axis=0) data_oh = pd.get_dummies(data) train_oh = data_oh.iloc[:len(train)].copy() test_oh = data_oh.iloc[len(train):].copy() 해당 원핫 인코딩만 적용하면 ValueError: could not convert string to float: 'Private' 해당 오류가 뜨면서 cols = ['workclass', 'education', 'marital.status', 'occupation', 'relationship', 'race', 'sex','native.country'] from sklearn.preprocessing import LabelEncoder for col in cols: le = LabelEncoder() train[col] = le.fit_transform(train[col]) test[col] = le.transform(test[col]) 라벨 인코딩까지 같이 적용해야 오류가 안 뜨는데, 혹시 두 가지 같이 적용해야 되는지 문의드립니다. 또한, 머신러닝 (회귀) 강의에서는 인코딩 하는 방법이 cols = ['Item_Identifier', 'Item_Fat_Content', 'Item_Type', 'Outlet_Identifier', 'Outlet_Size', 'Outlet_Location_Type', 'Outlet_Type'] df = pd.concat([train, test]) # 라벨 인코딩 from sklearn.preprocessing import LabelEncoder le = LabelEncoder() for col in cols: df[col] = le.fit_transform(df[col]) # 원핫 인코딩 df = df.drop('Item_Identifier', axis=1) df = pd.get_dummies(df) train, test 개별로 보지않고, 합쳐서 적용을 하는데 별도로 분리해서 적용하지 않고 한번에 합쳐서 적용해도 되는지 궁금합니다! 인코딩 부분이 헷갈리는데, 가장 보편적으로 사용되는 인코딩 방법이 어떤것인지 알려주시면 해당 방법으로 주로 학습해보겠습니다!^^

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bobby1994 댓글 2 좋아요 0 조회수 119

소수점 질문

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

만약 각종 값을 구할 때 소수점이 필요하다면 그냥 model.params로 한번에 확인하고 수기로 제출해도 되나요?

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현우 댓글 2 좋아요 0 조회수 54

평가지표 수치

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

검증 데이터와 평가지표를 통해 평가했을 때, 평균적으로 어느정도가 제출하기 이상적인 수치인지 질문 드려도 될까요..?? 질문이 이상하긴한데.. 궁금하네요 영상에서 0.6정도도 선생님께서 강의 흐름상 그냥 제출하신 것 같은데 그정도도 마음 놓고 제출해도 될지 궁금합니다!

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이정균 댓글 2 좋아요 0 조회수 53

작업형1 모의문제, 문제에서 데이타가 링크로 적혀있어요. 어떻게 불러와야 하나요?

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

학습 관련 질문을 남겨주세요. 상세히 작성하면 더 좋아요! 질문과 관련된 영상 위치를 알려주면 더 빠르게 답변할 수 있어요 먼저 유사한 질문이 있었는지 검색해보세요 작업형 모의문제1번부터... data:members.csv 를 사용해서 문제를 풀게 되어 있는데 코드에 이렇게 링크로 적혀있는데 어떻게 불러오나요?? import pandas as pd df = pd.read_csv("https://raw.githubusercontent.com/lovedlim/inf/main/p1/members.csv")

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12 소슴이 댓글 2 좋아요 0 조회수 68

pyenv는 윈도우에서는 잘 안되나 보네요..

해결됨

실전! Django 활용

pyenv virtualenv 3.11.8 goodpang 하니까 no such command 'virtualenv' 라고 뜨고 구글 검색해보니까 인프런 q&a 에서 윈도우에서는 잘 동작하지 않는다고 되어 있습니다. 인프런 AI가 아래를 추천해주는군요. python -m venv myenv

  • python
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Edwards 댓글 1 좋아요 0 조회수 209

Jdbc 관련 강의 및 깃헙 문의

미해결

스프링 시큐리티 OAuth2

안녕하세요. 아래는 강의 자료 캡처입니다. 1, 2, 3, 4 번에 대한 각각의 강의가 없어서 문의 드립니다. 특히, 4번은.. OAuth 2.0 강좌 전체에서 Authorization server 에 직접 DB 나 Nosql 에 연동하는 강의가 없는 것 같아서 꼭 보고 싶은데.. 깃헙에 브랜치마저도 없는 것 같아 문의 드립니다.. 감사합니다.

  • java
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  • spring-boot
  • oauth
starryeye 댓글 1 좋아요 0 조회수 89

LV1 설정

미해결

우리를 위한 프로그래밍 : 파이썬 중급 (Inflearn Original)

LV1부터 하나씩 듣고 있는데 가상환경설정 말고는 레벨1에서 설정한대로 두어도 되는 건가요?

  • python
  • django
yungyu391 댓글 2 좋아요 0 조회수 114

3강 그대로 따라했는데 코드가 아무 결과도 반납하지 않습니다.

해결됨

남박사의 파이썬으로 봇 만들기 with ChatGPT

코드를 그대로 따라서 작성하고 실행해보았는데 아무런 반환값이 나오지 않습니다. 구글과 네이버의 페이지 구조가 그동안 (처음 강의 올리신 후) 바뀌어서 그런걸까요?

  • python
  • 웹-크롤링
  • 챗봇
  • 객체지향
  • openai-api
minimings 댓글 2 좋아요 0 조회수 81

오타 문의

해결됨

스프링부트로 직접 만들면서 배우는 대규모 시스템 설계 - 게시판

안녕하세요! 우선 강의 너무 잘 듣고 있습니다! 강의 자료에서 좋아요 수 설계 부분에서 11:17 1:1 관계이지만, 테이블 비정규화의 필요성을 살펴본 것이다. 이 부분은 1:1 관계이므로 비정규화의 필요성이 있지만, 레코드 락으로 인한 자원 한계를 고려하여 '정규화'의 필요성을 살펴본 것 이 맞지 않나 싶습니다! 혹시 제가 잘못 이해한 부분이 있다면 알려주시면 감사하겠습니다!

  • java
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  • spring-boot
  • kafka
  • redis
감스트의웃음노예 댓글 1 좋아요 0 조회수 72

graphql 접속이 안됩니다.

해결됨

[코드캠프] 부트캠프에서 만든 고농축 프론트엔드 코스

graphql 포트폴리오용 주소는 접속이 되지만 graphql practice 주소와 rest-api practice 주소가 접속이 안되는 것 같습니다. http://practice.codebootcamp.co.kr/graphql http://practice.codebootcamp.co.kr/api-docs 해당 주소로 접속하였을 때 사이트에 연결할 수 없다고 나옵니다.

  • react
  • node.js
  • seo
  • graphql
  • next.js
댓글 2 좋아요 0 조회수 125

저는 원핫 인코딩으로 진행했는데 이런 코드로 짜보니 결국에는 마지막 에러가..

미해결

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

결국엔 마지막 에러가 '주구매상품_소형가전'이라고 뜨네요 제 코드에서 어디를 수정해야할까요? import pandas as pd train = pd.read _csv("data/customer_train.csv") test = pd.read _csv("data/customer_test.csv") #분류문제(랜포RandomForestClassifier) #print(train.shape),print(test.shape) #결측치 이상치 확인 train['환불금액']=train['환불금액'].fillna(0) test['환불금액']=test['환불금액'].fillna(0) train=train.drop('회원ID',axis=1) test=test.drop('회원ID',axis=1) #타겟값 지정 target=train.pop('성별') #원핫인코딩 train=pd.get_dummies(train) test=pd.get_dummies(test) #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) # print(X_tr.shape, X_val.shape, y_tr.shape, y_val.shape) #모델함수 불러와서 에측하기 from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier from sklearn.metrics import roc_auc_score model=RandomForestClassifier(n_estimators=1000,max_depth=7,random_state=2022) model.fit (X_tr, y_tr) pred = model.predict_proba(X_val) #성능평가 roc_auc from sklearn.metrics import roc_auc_score print(roc_auc_score(y_val,pred[:,1])) #실제 test로 예측값구하기 pred = model.predict_proba(test)

  • python
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  • 빅데이터
  • pandas
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이선희 댓글 2 좋아요 0 조회수 98

JpaCursorItemReader 질문

미해결

죽음의 Spring Batch: 새벽 3시의 처절한 공포는 이제 끝이다.

이 기본 구현에서 호출하는 getResultList() 는 전체 데이터를 메모리에 한 번에 로딩하므로 실제 스트리밍이 아니며 따라서 타 JPA 구현체 사용 시 주의가 필요하다. 라고 하셨는데 JpaCursorItemReader를 이용하면 모든 데이터를 메모리로 가져오기 때문에 OutOfMemoryError가 날 수 있나요?? 추가로 실무에서는 쿼리가 복잡할텐데 JPA 보단 JDBC를 사용하는 편인가요???

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이동연 댓글 2 좋아요 1 조회수 211

결측치 채우는건 0혹은 중앙값? 어떤걸 추천하시는지요?

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

현재 구름환경 들어와서 2유형 풀어보고있는데요 혹시 결측치값은 어떤걸로 채우는걸 가장 추천하실런지요?

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이선희 댓글 2 좋아요 0 조회수 75

수정 요청

미해결

떠먹여주는 객체지향 디자인 패턴 - by 얄코

토끼가 나와서 하는 질문이 하나도 안들립니다. 어수룩함을 표현한거 같은데 이상한 말투로 질문을 하는데 전혀 어울리지도 않고 강의 내용에 전혀 도움이 안됩니다.

  • java
  • 객체지향
  • 디자인-패턴
이동환 댓글 5 좋아요 -18 조회수 270

선생님~ 답변부탁드립니다 ㅠ저는 원핫인코딩으로 했더니 평가가 850대로 나오는데요

미해결

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

그리고 저는 원핫인코딩으로 했는데 mse가 850점대로 나오네요.. 이러면 안되는거지요? import pandas as pd train=pd.read_csv("churn_train.csv") test=pd.read_csv("churn_test.csv") #데이터전처리 train=train.drop('customerID',axis=1) test=test.drop('customerID',axis=1) #타겟값 설정 target=train.pop("TotalCharges") #원핫인코딩 train=pd.get_dummies(train) test=pd.get_dummies(test) test.head(5) #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=100) #랜포 불러와서 모델링하기 from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor model=RandomForestRegressor(n_estimators=500,max_depth=5,random_state=2022) model.fit(X_tr, y_tr) pred = model.predict(X_val) #성능평가MAE(Mean Absolute Error) from sklearn.metrics import mean_absolute_error mean_absolute_error(y_val,pred) pred = model.predict(test) result=pd.DataFrame({"pred" : pred}) result.to_csv("111.csv",index=False)

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  • 빅데이터분석기사
이선희 댓글 2 좋아요 0 조회수 111

JPA Cretieria와 QueryDSL

미해결

자바 ORM 표준 JPA 프로그래밍 - 기본편

[질문 템플릿] 1. 강의 내용과 관련된 질문인가요? (예) 2. 인프런의 질문 게시판과 자주 하는 질문에 없는 내용인가요? (예/아니오) 3. 질문 잘하기 메뉴얼을 읽어보셨나요? (예) [질문 내용] 강의만 들었을때 JPA Cretieria와 QueryDSL 둘다 JPQL빌더 역할 하는것 같은데 자세한 차이 궁금합니다.

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Wendy Wendy 댓글 1 좋아요 0 조회수 75

Dag 에러가 나는데 모르겠어요

미해결

Airflow 마스터 클래스

안녕하세요. Broken DAG: [/opt/airflow/dags/dags_python_with_op_ kyargs.py ] Traceback (most recent call last): File "/home/airflow/.local/lib/python3.12/site-packages/airflow/models/ baseoperator.py ", line 508, in apply_defaults result = func(self, kwargs, default_args=default_args) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/home/airflow/.local/lib/python3.12/site-packages/airflow/models/ baseoperator.py ", line 959, in init raise AirflowException( airflow.exceptions.AirflowException: Invalid arguments were passed to PythonOperator (task_id: regist2_t1). Invalid arguments were: kwargs: {'op_kyargs': {'email': '@ naver.com ', 'phone': '010'}} 이런 에러가 왜 난거져?

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  • airflow
newl0.dev 댓글 2 좋아요 0 조회수 109

작업형2에서 질문 있습니다.

미해결

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

y_train을 Replace로 train = x train.pop('income').to_frame('income') y_train = y_train['income'].replace('>50K', 1).replace('<=50K', 0) 인코딩을 했는데요 화면에서는 '>50K', '<=50K' 각각 나타내어 지고 있습니다. [1,0]으로 보여져야 하는거 아닌가요?

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Sungkyu Moon 댓글 2 좋아요 0 조회수 43

값 타입 컬렉션 PK

미해결

자바 ORM 표준 JPA 프로그래밍 - 기본편

학습하는 분들께 도움이 되고, 더 좋은 답변을 드릴 수 있도록 질문전에 다음을 꼭 확인해주세요. [질문 템플릿] 1. 강의 내용과 관련된 질문인가요? (예) 2. 인프런의 질문 게시판과 자주 하는 질문에 없는 내용인가요? (예) 3. 질문 잘하기 메뉴얼을 읽어보셨나요? (예) [질문 내용] Hibernate: create sequence Member_SEQ start with 1 increment by 50 Hibernate: create table ADDRESS ( MEMBER_ID bigint not null, city varchar(255), zipcode varchar(255) ) Hibernate: create table FAVORITE_FOOD ( MEMBER_ID bigint not null, FOOD_NAME varchar(255) ) Hibernate: create table Member ( MEMBER_ID bigint not null, USERNAME varchar(255), city varchar(255), zipcode varchar(255), primary key (MEMBER_ID) ) Hibernate: alter table if exists ADDRESS add constraint FKsuulxb5rmrxvb83yr43ox86wn foreign key (MEMBER_ID) references Member Hibernate: alter table if exists FAVORITE_FOOD add constraint FKjchfnr69biisfgjdpoe82rpa4 foreign key (MEMBER_ID) references Member 위 그림에서 FAVORITE_FOOD 테이블에서 FOOD_NAME, ADDRESS 테이블에서 CITY, ZIPCODE 가 왜 PK가 되는지 궁금합니다.

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Wendy Wendy 댓글 1 좋아요 0 조회수 69

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