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문자열 처리에 관한 질문

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 강의 내용 6분 40초와 관련이 있습니다. 제가 2번 문제를 풀다가 Gender 부분을 C(Gender) 처리를 하지 않고 풀었는데 강의를 다시 보다 보니 문자열 처리를 해주는 것을 알았습니다. 근데 문자열 처리 유무와 상관없이 값이 전부 동일한 것을 보고 이렇게 질문을 드립니다. 회귀분석에서 ols가 범주형 변수가 있어도 C() 처리를 안해줘도 된다고 하셨는데 로지스틱 회귀 분석에서도 동일한지 여쭤보고 싶습니다. 왜 결과값이 문자열 처리에 상관없이 동일하게 나오는 건가요? 감사합니다.

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applefarm1225 댓글 1 좋아요 0 조회수 177

작업형 모의고사 1문제_drop

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

이 부분은 왜 해주나요??왜 해야하나요? pop이 의미하는 바가 뭔지 설명해주세요,

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lovelove567 댓글 2 좋아요 0 조회수 250

작업형 모의고사 1문제_삭제

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

cols을 train데이터 안에 object만 모은 데이테인데, test데이터는 cols로 모은적이 없는데,, 저렇게 cols 로 작성해서 삭제해도 되는 건가요?

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lovelove567 댓글 1 좋아요 0 조회수 142

섹션 5 - 작업형2 모의문제 3 질문

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

안녕하세요, 학습 중 질문이 있어 글 작성합니다. 코드를 정확하게 이해하고자 자세하게 여쭤보겠습니다. 1. 강의 9:20 경 코드 from sklearn.model_selection import train_test_split X_tr, X_val, y_tr, y_val = train_test_split(train.drop('output', axis=1), train['output'], test_size=0.15, random_state=2022) # 랜덤 포레스트 from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier rf = RandomForestClassifier() rf.fit(X_tr, y_tr) pred = rf.predict(X_val) rf.fit에는 당연히 X, y의 train 데이터가 들어가야 하겠는데. pred에 X_val이 들어가야 하는 이유는 무엇인가요? 2. 강의 22:10 경 코드 pred_proba = xgb.predict_proba(test) pd.DataFrame({ 'id' : test_id, 'output' : pred_proba[:, 1]}).to_csv('0000.csv', index=False) roc_auc_score에서 pred가 아닌 pred_proba를 사용함은 이해를 했으며(output이 확률이니까), pred_proba[:, 1] 에서 :1의 의미를 알고싶습니다. 답변주심에 미리감사드립니다!

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최지훈 댓글 1 좋아요 0 조회수 173

작업형 2유형 질문있습니다!

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

일단 공부방법을 결과물 도출로 중심을 잡고 코딩하느라 전처리나 기본 인코딩, 스케일링만 진행해서 수행하는데 분류 문제시 정확도를 출력해보면 50퍼 근처로 출력되는데 감점요인이나 점수 획득에 문제가 있을까요??

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김동현 댓글 1 좋아요 0 조회수 181

캐글 작업형 1-6 결측치 제거

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

f1 컬럼의 결측치 제거 부분에서 df = df[~df['f1'].isnull()]을 사용하셨는데 이 부분이 잘 이해가 안됩니다 ㅜ 간단하게 설명해주실 수 있을까요? 혹시 dropna를 사용해서 결측치만 제거를 할 수 있는 방법도 있을까요?

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박나현 댓글 1 좋아요 0 조회수 158

7회 기출유형(작업형2) 강의 질문

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

RMSE 구할 때, mean_squared_error(y_valid, pred, squared=False) squared=False 작성하면 출력되던데 시험장에서 이렇게 작성해도 될까요?

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세린 댓글 2 좋아요 0 조회수 219

5-2 type2

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

5-2 type2의 문제를 수치형 데이터만 선택해서 랜덤포레스트로 학습시키고 MSE로 평가했습니다. 이렇게 코드를 작성해도 될까요? MSE 값이 좀 큰 것 같은데 이 방법이 아닌 다른 방법으로 풀어야 하는 걸까요? train [ 'reviews_per_month' ] = train [ 'reviews_per_month' ] .fillna ( 0 ) test [ 'reviews_per_month' ] = test [ 'reviews_per_month' ] .fillna ( 0 ) cols = [ 'id' , 'host_id' , 'latitude' , 'longitude' , 'minimum_nights' , 'number_of_reviews' , 'reviews_per_month' , 'calculated_host_listings_count' , 'availability_365' ] test_id = test [ 'id' ] target = train.pop ( 'price' ) train = train [ cols ] test = test [ cols ] 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 ) import numpy as np from sklearn.metrics import mean_squared_error from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor rf = RandomForestRegressor () rf.fit ( X_tr , y_tr ) pred = rf.predict ( X_val ) print ( mean_squared_error ( y_val , pred )) #60931.44110148261 pred = rf.predict ( test ) submit = pd.DataFrame ({ 'id' : test_id , 'price' : pred }) submit.to _csv ( "submit.csv" , index= False )

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hhhse 댓글 1 좋아요 0 조회수 157

(섹션5) train_test_split 관련 질문

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

안녕하세요. 섹션5 [작업형2] 모의문제 및 캐글 - 2번쨰 강의 관련 질문입니다. 검증데이터 분리 시 아래와 같이 코드를 적었는데, from sklearn.model_selection import train_test_split X_tr, X_val, y_tr, y_val = train_test_split(train.drop('price', axis=1), train['price'], test_size = 0.15, random_state=2022) 윗 행에서 train.drop('price') 후, train['price']을 하는 이유가 뭔가요? 'price'값이 타겟이기 떄문에 X_tr 은 'price'가 없어야 하고, 반면, X_val은 'price'만 있어야 하니까 위 코드가 나온게 맞는것인지요? 감사합니다.

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최지훈 댓글 2 좋아요 0 조회수 204

escape 코드

미해결

프로그래밍 시작하기 : 파이썬 입문 (Inflearn Original)

파이썬 Print 사용법(1-4) - New 2023 부분을 듣고 있는데, 초반에 escape 코드를 앞에서 했다고 하시더라고요. 그런데 앞부분과 뒤에 변수 부분을 들었는데 escape 코드를 어디서 했는지 찾을 수 없습니다. 혹시 알려주실 수 있을까요?

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하은 댓글 1 좋아요 0 조회수 175

질문있습니다

미해결

스프링 시큐리티 완전 정복 [6.x 개정판]

안녕하세요, 좋은 강의 제공해주셔서 감사합니다. FilterChainProxy 타입의 빈을 등록했는데 왜 CompositeFilterChainProxy 타입의 빈이 나오는 궁금합니다. 2. FilterChainProxy 도 여러 개가 존재할 수 있는 걸로 알고, SecurityFilterChain 도 여러 개 존재할 수 있는 것을 배웠습니다. 요청에 따라 FilterChainProxy 와 SecurityFilterChain 을 선택하는 부분에 대한 설명이 없는 것 같은데 맞나요? 이것까지 이해하는건 어렵긴 합니다..

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김동현 댓글 2 좋아요 0 조회수 329

pandas 설치하는데 오류가 나서요

미해결

[신규 개정판] 이것이 진짜 크롤링이다 - 기본편

pip install pandas 명령을 입력하면 다음과 같은 오류가 발생해요. Collecting pandas Using cached pandas-2.2.2.tar.gz (4.4 MB) Installing build dependencies ... done Getting requirements to build wheel ... done Installing backend dependencies ... done Preparing metadata (pyproject.toml) ... error error: subprocess-exited-with-error × Preparing metadata (pyproject.toml) did not run successfully. │ exit code: 1 ╰─> [12 lines of output] + meson setup C:\Users\user\AppData\Local\Temp\pip-install-t_73zgrt\pandas_07f940e4918444ecb3ee5b4569956cfa C:\Users\user\AppData\Local\Temp\pip-install-t_73zgrt\pandas_07f940e4918444ecb3ee5b4569956cfa\.mesonpy-3kj1_j_g\build -Dbuildtype=release -Db_ndebug=if-release -Db_vscrt=md --vsenv --native-file=C:\Users\user\AppData\Local\Temp\pip-install-t_73zgrt\pandas_07f940e4918444ecb3ee5b4569956cfa\.mesonpy-3kj1_j_g\build\meson-python-native-file.ini The Meson build system Version: 1.2.1 Source dir: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\pip-install-t_73zgrt\pandas_07f940e4918444ecb3ee5b4569956cfa Build dir: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\pip-install-t_73zgrt\pandas_07f940e4918444ecb3ee5b4569956cfa\.mesonpy-3kj1_j_g\build Build type: native build Project name: pandas Project version: 2.2.2 ..\..\meson.build:2:0: ERROR: Could not find C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\Installer\vswhere.exe A full log can be found at C:\Users\user\AppData\Local\Temp\pip-install-t_73zgrt\pandas_07f940e4918444ecb3ee5b4569956cfa\.mesonpy-3kj1_j_g\build\meson-logs\meson-log.txt [end of output] note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip. error: metadata-generation-failed × Encountered error while generating package metadata. ╰─> See above for output. note: This is an issue with the package mentioned above, not pip. hint: See above for details. C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 폴더가 없던데 어떻게 해야 한나요.

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ldh 댓글 1 좋아요 0 조회수 2845

4회 기출 유형(작업형2)

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

안녕하세요!! 4회 기출 아래 사진처럼 풀어도 무방한지 궁금합니다. 추가로 xgboost 쓰고 싶었는데 오류가 뜨더라구요!! 분류 1,2,3,4는 랜덤 포레스트만 사용해서 풀어야하나요?? f1평가점수가 0.49인데 잘했는지 모르겠네요 ㅠㅠ

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xemflax12 댓글 1 좋아요 0 조회수 235

자동 로그인 말고 아이디만 저장하는 기능을 구현하고 싶어요

미해결

스프링 시큐리티 완전 정복 [6.x 개정판]

rememberMe 의 흐름상 자동 로그인을 하는 것으로 보이는데 강의 들으면서 나름 커스텀하여 로그인 창이 뜰때 아이디만 저장하기 기능을 추가하고 싶은데 어떻게 해야할까요? 1. 로그인창 a. 처음에는 세션, 쿠키도 없으니 빈칸 로그인 성공이후 로그인 정보의 아이디값을 쿠키 에 넣는다. 로그아웃이후 쿠키가 남아있으면 아이디 란에 아이디를 넣는다. 를 하고 싶어용

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김경용 댓글 1 좋아요 0 조회수 519

[캐글, 작업형3 로지스틱회귀] 이해가 되지 않습니다.!

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

[문제] import pandas as pd from statsmodels.formula.api import logit df = pd.read_csv("/kaggle/input/bigdatacertificationkr/Titanic.csv") formula = "Survived ~ C(Pclass) + Gender + SibSp + Parch" model = logit(formula, data=df).fit() model.params 다름아니라 여기서 Pclass에 왜 앞에 C()를 하셨는지 이해가 안갑니다.! 참고로 데이터 info는 다음 아래와 같았습니다. Pclass : 'int' Gender : 'object' SibSp : 'int' Parch : 'int'

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성욱 댓글 2 좋아요 1 조회수 177

강의 자료 요청 드립니다.

미해결

프로그래밍 시작하기 : 파이썬 입문 (Inflearn Original)

강의 자료 요청 드립니다. 감사합니다. ekan88.eng@gmail.com

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안은기 댓글 1 좋아요 0 조회수 129

T1-19. 시계열 데이터3에 대한 질문입니다.

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 해당 문제에서 "Events컬럼이 '1'인경우 80%의 Salse값만 반영함" 이라는 조건을 실행하기 위해서 아래와 같은 함수를 만들었는데 'Events' Key error 가 나네요. 어느 부분을 수정하면 될까요? def calc(df) : if df['Events'] == 1 : return df['Sales']*0.8 else : return df['Sales'] df['events80'] = df.apply(calc)

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ookim 댓글 1 좋아요 0 조회수 142

Celery 수업중 세팅 질문드립니다.

미해결

실리콘밸리 엔지니어가 가르치는 파이썬 장고 웹프로그래밍

안녕하세요! 강사님의 좋은 강의덕에 완강을 눈앞에 두고 있습니다! 현재 celery 파트 강의를 듣는중 docker 환경이 아니라 로컬에서의 celery 세팅방법을 알려주시면 감사하겠습니다ㅠㅠ

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하늘111 댓글 1 좋아요 1 조회수 206

적합도 vs 독립성

해결됨

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학습 관련 질문을 남겨주세요. 상세히 작성하면 더 좋아요! 질문과 관련된 영상 위치를 알려주면 더 빠르게 답변할 수 있어요 먼저 유사한 질문이 있었는지 검색해보세요 범주형 데이터라 카이제곱검정인것은 이해했습니다 다만, 카이제곱문제에서 적합도와 독립성은 어떻게 구분하나요? 제가 생각한바로는 카이제곱 검정인것은 동일하고 문제에서 독립인지 아닌지를 물어보는 제시문이 있으면 독립성 검정 그 외에는 다 적합도 검정으로 보면될까요 어떻게 제시문을 보고 구분 하는지 알려주시면 감사하겠습니다.

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joy10780 댓글 1 좋아요 0 조회수 179

데이터 전처리 작업시 조건에 따른 특정값 채우는 방법?

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

해당 문제 연습하는 도중에 train과 test 데이터셋에 총구매액이 0원보다 작은 데이터가 있습니다. 해당 데이터를 0원으로 채우는(변환) 방법을 알고 싶습니다. 결측치의 경우 fillna()로 쉽게 채울 수 있는데 결측치가 아닌 데이터의 조건에 따른 특정값으로 채우는 방법이 궁금합니다

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J I Park 댓글 1 좋아요 0 조회수 215

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