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173만명의 커뮤니티!! 함께 토론해봐요.

npm run dev 실행 시 포트가 안뜨는 문제

미해결

웹 게임을 만들며 배우는 React

package.json { "name": "tic-tac-toe", "version": "1.0.0", "main": "index.js", "scripts": { "dev": "webpack serve --env development" }, "author": "heewon", "license": "ISC", "description": "", "dependencies": { "react": "^19.1.0", "react-dom": "^19.1.0" }, "devDependencies": { "@babel/core": "^7.27.3", "@babel/preset-env": "^7.27.2", "@babel/preset-react": "^7.27.1", "@pmmmwh/react-refresh-webpack-plugin": "^0.6.0", "babel-loader": "^10.0.0", "react-refresh": "^0.17.0", "webpack": "^5.99.9", "webpack-cli": "^6.0.1", "webpack-dev-server": "^5.2.1" } } webpack.config.js const path = require('path'); const ReactRefreshWebpackPlugin = require('@pmmmwh/react-refresh-webpack-plugin'); module.exports = { name: 'tictactoe-dev', mode: 'development', devtool: 'inline-source-map', resolve: { extensions: ['.js', '.jsx'], }, entry: { app: './client', }, module: { rules: [{ test: /\.jsx?$/, loader: 'babel-loader', options: { presets: [ ['@babel/preset-env', { targets: {browsers: ['last 2 chrome versions']}, debug: true, }], '@babel/preset-react', ], plugins: ["react-refresh/babel"] }, exclude: path.join(__dirname, 'node_modules'), }], }, plugins: [ new ReactRefreshWebpackPlugin(), ], output: { path: path.join(__dirname, 'dist'), filename: '[name].js', publicPath: '/dist', }, devServer: { devMiddleware: { publicPath: '/dist' }, static: { directory: path.resolve(__dirname) }, hot: true } }; client.jsx const React = require('react'); import { createRoot } from 'react-dom/client'; import TicTacToe from './TicTacToe'; createRoot(document.querySelector('#root')).render(<TicTacToe />); npm run dev 실행 시 tic-tac-toe % npm run dev > tic-tac-toe@1.0.0 dev > webpack serve --env development 까지만 터미널에 출력되고, 서버가 켜지지 않습니다. npm 다시 설치도 해봤는데, 여전히 문제가 동일합니다. 다른 디렉터리에 해둔 강의들은 서버가 잘 출력되는데, 뭐가 문제인지 잘 모르겠습니다 ㅠㅠ 더 필요한 파일이 있다면 올리도록 하겠습니다.

  • react
gmldnjs0402 댓글 2 좋아요 0 조회수 268

4-1. 다양한 형태의 제어문-실습문제28. 질문

미해결

비개발자도 쉽게 시작하는 코딩 입문 강의: PCCE 합격을 위한 파이썬 기초 & 알고리즘

안녕하세요 강사님의 풀이는 이해가 됐는데요. for j in range(5-i): 이것의 결과값이 5, 4, 3, 2, 1 이면 # for j in range(5,0,-1) 이렇게 진행해도 동일한 결과값이 나옵니다. 그런데 run하면 ***** ***** ***** ***** ***** 이렇게 나옵니다. 무슨 차이가 있을까요??

  • python
  • 코딩-테스트
송창훈 댓글 0 좋아요 0 조회수 78

작업현 제2유형 한번에 풀기

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

선생님, 제가 아래와 같이 로직을 구현해서 저걸로 뺑뺑이 돌리면서 연습하고있는데요. 궁금한건 답이랑 차이가 조금 나는데 범위안에 들어오면 문제없는건가요? 정답과 일부차이가 나는경우, 오답으로 인정하는 부분인지 아니면 부분점수로 정리되는건가요 예를들어, 40점 만점에서 범위가 초과하면 37 / 35점 이렇게 받는기준인가요? 일단 제2유형은 만점받고 가는 개념이라 우려스러워서 문의드립니다. import pandas as pd train = pd.read_csv("https://raw.githubusercontent.com/lovedlim/inf/refs/heads/main/p4/6_2/energy_train.csv") test = pd.read_csv("https://raw.githubusercontent.com/lovedlim/inf/refs/heads/main/p4/6_2/energy_test.csv") # train.info() # test.info() target = train.pop('Heat_Load') train = pd.get_dummies(train) test = pd.get_dummies(test) train, test = train.align(test, join='left', axis=1) 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) from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier rf = RandomForestClassifier(random_state=0) rf.fit(x_tr, y_tr) pred = rf.predict(test) submit = pd.DataFrame({'pred':pred}) submit.to_csv('result.csv', index=False) ans = pd.read_csv('result.csv') print(ans)

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wlysh999 댓글 1 좋아요 0 조회수 71

실기 환경 단축키

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

안녕하세요 선생님 혹시 실기체험에서 해보니깐 단축키가 안먹히던데 실기시험장에서는 단축키를 쓸 수 없나요?? (shift+enter, ctrl+/) 그리고 실기시험장에서는 캐글이나 코랩처럼 실행셀 바로 밑에 예쁘게 표나 문구로 나오는게 아니고 맨밑에 실행결과에 안예쁘게 나오는거 맞죠..??

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양지은 댓글 2 좋아요 0 조회수 116

캐글 T1-11

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

안녕하세요 선생님 캐글 T1-11부터 갑자기 코드 실행이 안됩니다. t-10까지는 셀?도 나눠져 있고 실행이 잘되는데 t-11부터 갑자기 셀이 한개이면서 실행도 안됩니다.. 코드 추가 버튼도 없고.. 어떻게 해야 되나요??

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양지은 댓글 2 좋아요 0 조회수 51

작업형1 시계열데이터

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

안녕하세요 저는교재랑 같이구입해서 공부하는 중입니다. 시계열데이터에 대해서 강의내용은 다 학습을 했는데 교재에는 시계열데이터 관련해서 더 많은내용이 있더라구요,,,근데 너무 어려워서 ..지금시험이 20일정도 남은 시점에서 이내용까지 공부해서 완벽하게 익혀야하는지 의문이 들어서요 교재 섹션26부터는 대부분 조건문이 2개 이상 넣어서 풀어야하는 문제인데 저는 이번에 파이썬을 처음 접해서.. 응용이 힘드네요 기출문제를 봤을때 아직 시계열은 많이 안나왔던데 그래서 고민이 좀 되구요..시계열데이터에서 어디까지 공부해야하는지 조언부탁드립니다.

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지원 댓글 2 좋아요 0 조회수 59

parent.width 관련 질문.

미해결

[Level 2] Qt를 이용한 Python 프로그래밍: QML편

안녕하세요! 강의를 보던 중 질문이 있습니다! Window { width:400; height:112 } 라고 했을 때. Rectangle에서도 parent.width를 써도 되지 않나요?? 안쓰는 이유가 있는지 궁금해서 문의 드립니다!

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송인섭 댓글 2 좋아요 1 조회수 96

예시문제 작업형2(신 버전)

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

예시문제 작업형2를 먼저 푼 뒤에 풀이 영상을 봤습니다. 근데 제가 처음에 풀 때는 train, test 데이터의 주구매상품을 unique 찍어보니 다르게 나와서 pd.concat을 통해 데이터를 합친 뒤 라벨 인코딩을 하고 다시 나눠서 진행했습니다. 근데 풀이영상에서는 안 합치고 라벨 인코딩을 진행하셨는데 train 테이블 가지고 학습하는데 예측할 테이블보다 유니크 수가 더 많으면 굳이 합칠 필요가 없는 건가요? 그리고 합쳐서 진행해도 상관 없는 걸까요? roc_auc_score는 0.62점으로 풀이 영상보다 높게 나오긴 했습니다.

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정경조 댓글 2 좋아요 0 조회수 101

국내주식 과거 분봉데이터 관련

미해결

파이썬 주식 매매 봇으로 주식시장 자동사냥하기

안녕하세요, 국내주식 과거 분봉데이터를 받을수는 없는것인가요? 한투 사이트를 보면 당일 분봉데이터만 제공하는 것으로 보입니다만, 다른 방법이 있는지 문의드립니다. 분봉데이터를 받아볼수 있다면, 어떤식으로 데이터를 보관?하여 벡테스팅을 하는것이 효율적인지 조언구합니다. 예를들어 SQL 데이터베이스 같은 db를 사용하는게 나을지 등 감사합니다.

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.. 댓글 2 좋아요 0 조회수 1497

8회 기출유형 (작업형2)

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

8회 기출유형 (작업형2) 문제 관련해서 저장할때 오류가 떠서 문의드립니다. import pandas as pd train = pd.read_csv("https://raw.githubusercontent.com/lovedlim/inf/refs/heads/main/p4/8_2/churn_train.csv") test = pd.read_csv("https://raw.githubusercontent.com/lovedlim/inf/refs/heads/main/p4/8_2/churn_test.csv") train.shape, test.shape cols = train.select_dtypes(include='object').columns cols from sklearn.preprocessing import LabelEncoder for col in cols: le = LabelEncoder() train[col]=le.fit_transform(train[col]) test[col]=le.transform(test[col]) 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) X_tr.shape,X_val.shape,y_tr.shape,y_val.shape from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor model = RandomForestRegressor(random_state=2022) model.fit(X_tr,y_tr) pred = model.predict(X_val) from sklearn.metrics import mean_absolute_error mae = mean_absolute_error(y_val,pred) print(mae) pred = model.predict(test) submit = pd.DataFrame({'pred':pred}) 제일 마지막 pred = model.predict(test) 과정에서 ValueError Traceback (most recent call last) <ipython-input-82-67795a42191c> in <cell line: 0>() ----> 1 pred = model.predict(test) 2 submit = pd.DataFrame({'pred':pred}) 5 frames /usr/local/lib/python3.11/dist-packages/pandas/core/generic.py in __array__(self, dtype, copy) 2151 ) -> np.ndarray: 2152 values = self._values -> 2153 arr = np.asarray(values, dtype=dtype) 2154 if ( 2155 astype_is_view(values.dtype, arr.dtype) ValueError: could not convert string to float: 'CUST0769' 이런 오류가 뜨길래 검색해보니 object 형태의 컬럼이 있다고 오류가 뜹니다ㅠ 전처리 과정에서 Label인코딩을 하였고, 데이터 형태 int로 바뀐것까지 확인하였는데, 확인 부탁드리겠습니다ㅠㅠ 선생님 강의에서 customer_ID를 삭제(drop)하였는데, 그걸 저는 따로 진행을 안했는데, 혹시 그것 때문인지 문의드립니다! 추가로 customer_ID를 삭제 안하고 진행해도 괜찮은지도 알려주시면 감사하겠습니다~!^^

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bobby1994 댓글 1 좋아요 0 조회수 111

3.6 질문

미해결

RAG를 활용한 LLM Application 개발 (feat. LangChain)

624만원이 안나와요 ㅠ

  • vector-database
  • llm
  • langchain
  • rag
  • openai-api
댓글 2 좋아요 0 조회수 87

문제 유형

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

문제에서 어떤방법으로 검정하라고 알려주나요? 예를 들면 '샤피로검정으로 분석하시오' 이런식으로 검정 방법을 명확히 알려주는지 어떠한 상황으로만 가정하는지 궁금합니다

  • python
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  • 빅데이터
  • pandas
  • 빅데이터분석기사
현우 댓글 2 좋아요 0 조회수 79

3.4.1 PineconeVectorStore.from_documents() 안됩니다.

해결됨

RAG를 활용한 LLM Application 개발 (feat. LangChain)

Upstage를 사용해도, exceeded 되었다고 에러나서요. 뭔가 최근에 토큰 제한이 줄었나봐요. 아래와 같이 batch를 주어서 반복문으로 요청후 database.add_documents(batch)하는 방식으로 해야되네요 ㅠㅠ from langchain_pinecone import PineconeVectorStore # 데이터를 처음 저장할 때 index_name = 'tax-upstage-index' # Split documents into smaller chunks text_splitter = RecursiveCharacterTextSplitter(chunk_size=1000, chunk_overlap=100) chunked_documents = text_splitter.split_documents(document_list) print(f"Chunked documents length: {len(chunked_documents)}") # Initialize the PineconeVectorStore database = PineconeVectorStore.from_documents( documents=[], # Start with an empty list embedding=embedding, index_name=index_name ) # Upload documents in batches batch_size = 100 for i in range(0, len(chunked_documents), batch_size): print(f'index: {i}, batch size: {batch_size}') batch = chunked_documents[i:i + batch_size] database.add_documents(batch) # Add documents to the existing database

  • vector-database
  • llm
  • langchain
  • rag
  • openai-api
vlfl0 댓글 2 좋아요 2 조회수 172

스토리북 테스트에 대한 질문

해결됨

실무에 바로 적용하는 스토리북과 UI 테스트

강의 중 스토리북이 테스트를 위한 라이브러리라고 말씀하신 부분이 있는데요, 스토리북 테스트 라이브러리가 yarn pnp와 의존성 간의 충돌이 있는 것으로 보입니다. 혹시 yarn pnp 환경에서 스토리북으로 컴포넌트에 대한 테스트를 진행하고 싶으면 어떻게 진행하면 좋을까요?

  • react
  • typescript
  • tailwindcss
  • storybook
  • ui-testing
김동훈 댓글 2 좋아요 0 조회수 126

선생님 짧은 길은 없는걸까요

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 작년 말에 하고 개인적인 일이 크게 있어서 멘탈터져갖고 응시포기하고, 이번에 또 준비중인데요 확실히 쉽지 않네요. 사람들이 유형2랑 유형 3만 기출 반복 통해서 좀 하면 된다고 하는데, 마음의 여유가 없다보니.. 혹시 2유형이라도 일단 정복하고 싶은데 학습 순서 추천 가능할까요

  • python
  • 머신러닝
  • 빅데이터
  • pandas
  • 빅데이터분석기사
안영준 댓글 2 좋아요 0 조회수 83

2-11 InferGetServerSidePropsType<T> 제네릭 관련 질문

해결됨

한 입 크기로 잘라먹는 Next.js

안녕하세요 getServerSideProps 함수로 반환된 props 타입을 정의하는데 있어서 이해가 잘 가지 않아 질문드립니다. props의 타입을 지정할 때, next js의 내장타입을 사용하면서 해당 타입의 제네릭으로 InferGetServerSidePropsType<typeof getServerSideProps> 이렇게 작성하는데, <typeof getServerSideProps> 의 값은 function인데 어떻게 props 내부의 값을 전달할 파악할 수 있는지 궁금합니다. 제가 제네릭에 대한 이해도가 낮아서 그런거 같기도 한데,,, 답변 주시면 감사드리겠습니다.

  • react
  • typescript
  • next.js
먼재 댓글 2 좋아요 0 조회수 81

커서 강의 질문

해결됨

[코드캠프] 부트캠프에서 만든 '완벽한' 프론트엔드 코스

선생님 프론트엔드 커서AI활용 코스의 경우에는 커서AI로 일일이 바이브 코딩하는건가요?? AI로 코딩할일이 뭐가 있을지 궁금합니다.

  • react
  • react-native
  • 하이브리드-앱
  • graphql
  • next.js
코드스타크 댓글 2 좋아요 0 조회수 118

n8n-mpc에서 google계정차단

해결됨

[인프런어워드 베스트셀러] 코딩 없이 AI 자동화 전문가가 되는 법, n8n 완벽 가이드

pm2에서 ngrok url을 사용하고 있고, 여기에 docker compose로 구글메일을 사용하려고 하는데 계속 에러가 발생하네요. pm2를 중지시키면 docker compose로는 구글메일이 연결안되고(위의 스크린샷 처럼), 그렇다고 pm2를 활성화시키면 docker compose로 작성한 workflow를 볼 수 없고,강사님 잠간 언급한 ngrok url을 고정시켜 port 5678로 docker compose로 ngrok를 가져와서 구글 계정을 사용할 수 있는 방법을 알기쉽게 알려주세요. 우분투 24.04 lts desktop 버전입니다. 누군가 redirection url에서 ngrok url에 localhost:5678를 입력하면 된다는 그런 얘기도 있던데 .... 하여간 방법을 알려 주세요

  • n8n
  • 인공지능(ai)
  • rag
  • 생성형ai
  • ai-agent
이석헌 댓글 1 좋아요 0 조회수 107

하이퍼 파라미터 튜닝

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

하이퍼 파라미터 튜닝 방식은 모든 모델에 대해 공통적으로 적용되는 건가요?

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  • 머신러닝
  • 빅데이터
  • pandas
  • 빅데이터분석기사
kki733232 댓글 2 좋아요 0 조회수 109

7회 기출유형(작업형2) 성능질문

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

r2랑 rmse 같이 검증해봤는데 rmse가 만단위가 나오고 r2는 음수값이 나와서 혼자 풀다가 풀이 영상을 시청하게됐습니다ㅎ 이론을 들었을때 작업형2는 성능평가 좋은쪽(?)으로 점수를 부여한다고 기억했는데 모델별 상대적인거고 굳이 더 좋은 성능이 나오도록 튜닝할 필요는 없을까용?

  • python
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  • 빅데이터분석기사
손지니 댓글 3 좋아요 0 조회수 95

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