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간단한 데이터프레임을 새로 생성할 때

미해결

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

pd.DataFrame 독스를 보니 너무 여러 방법이 있어서 헷갈려서 질문드립니다... 따로 추천하시는 방법이 있나요? 수업에서 본 대로 인덱스명이 key고, 리스트가 value인 딕셔너리를 넣는 법을 가장 추천하시나요? 중괄호를 쓰다가 유독 오타가 자주 나네요 @_@ 특히 간단한 적합성 검정같은 거에서 줄글로 정보만 띡 내놓는 상황이 가장 두렵습니다. observed data는 컬럼 하나짜리인 Case별 프레임이고 expected frequency는 왜 달랑 딕셔너리 하나랍니까 이거 최종적으로 stats.quisquare에 어떤 방식으로 들어가는건지는 둘다 관찰값과 기대분포에다가 실험크기를 곱한 리스트같지만 이건 데이터 전처리를 어떻게 해야 할지...

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이주희 댓글 2 좋아요 0 조회수 86

숫자와 문자의 2진수 숫자가 동일할 경우 타입에 대한 메타정보는 어디에 있나요

미해결

김영한의 실전 자바 - 고급 2편, I/O, 네트워크, 리플렉션

Java는 해당 강의만 구매 해서 앞의 강의 내용에 있을지 모르겠습니다만 헷갈리는 부분이 있습니다. 숫자와 문자의 2진수 표현은 같고 데이터타입이 숫자 타입인지 문자 타입인지 나타내는 byte 도 있을 것 같은데 이걸 어떻게 구분하는지 구글링에서 검색할 수 있는 키워드나 답을 알려주실 수 있으실까요 숫자 65의 2진수 표현: 1000001 문자 'A'의 2진수 표현: 1000001 강의 내용에 java의 경우 1byte의 prefix를 통해 음수를 표현할 수 있다고 하셨는데 데이터 타입은 어디에서 관리되는지 궁금하네요. 저장되는 메모리 구역이 다른지..그렇다 해도 할당된 데이터 구조 내에 있어야 할 것 같은데 진짜 궁금하네요 클로드에선 아래와 같이 답을 줬는데요 각 데이터 타입은 1바이트부터 8바이트까지 고유한 메모리 할당 방식을 가지고 있어, 메모리 내 위치와 크기로 타입을 구분할 수 있습니다. 그럼 각 데이터에 대한 메모리 위치는 stack 에서 가지고 있지 않나 싶은데 stack 에서도 해당 데이터 타입이 byte 인지 아니면 텍스트인지 어떻게 알고 있는지 다시 궁금하네요. -ㅂ- stack을 공부하면 되겠네요... 문자인코딩 섹션이 단순한 내용 같아도 진짜 생각 많이 하게 되는 강의네요.

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아무도_모를_아이디 댓글 2 좋아요 0 조회수 229

3유형 질문드립니다.

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

시험환경 예시문제를 보면 '독립성 검정을 실시했을 때 카이제곱 통계량은 ?'과 같이, 7회, 8회 문제에도 카이제곱인지, 로지스틱 회귀모형 등, 어떤 방법을 사용하라고 나왔었나요 ?

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rokkk 댓글 2 좋아요 0 조회수 80

pd.get_dummies 할때 df를 통으로 넣어야 한다고 하셨는데

미해결

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

"train = pd.get_dummies(train) 로 사용해 주세요 train = pd.get_dummies(train[cols]) 를 사용하면 train에 기존에 있던 수치형은 삭제되고 없습니다."라는 무서운 답변을 방금 발견해서 아 맞다 세상에 하고 질문드리는데요 X_traintest_concat = pd.get_dummies(X_traintest_concat, columns=['fuelType']) 같이 하면 fuelType 컬럼만 원핫되고 다른 애들은 남아있는 거 맞죠? ㅠㅠㅠㅠ

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이주희 댓글 2 좋아요 0 조회수 164

[기출2회 작업형2] 분류문제 (주어진 데이터 3개)

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

기출 2회 작업형2 문제가 로지스틱 회귀로 분류문제라 랜포를 이용해서 풀이를 하려고 하는데요. 주어진 데이터가 3개라서 concat을 이용해서 X_train과 y_train을 train으로 합쳐서 하려고 하는데 잘 안됩니다ㅜ train = pd.concat([X_train, y_train['Reached.on.Time_Y.N']], axis=1) train.head(1) 이 코드에서 'Reached.on.Time_Y.N' 이 컬럼만 없고 나머지는 있어서 얘만 합쳐주는 건가요? # 데이터 불러오기 import pandas as pd test = pd.read_csv("X_test.csv") X_train = pd.read_csv("X_train.csv") y_train = pd.read_csv("y_train.csv") #주어진 데이터 3개라서 2개로 만들기(train합치기) train = pd.concat([X_train, y_train['Reached.on.Time_Y.N']], axis=1) train.head(1) # 3. 탐색적 데이터 분석(EDA) print(train.shape) #1490 print(test.shape) #497 print(train.info()) print(test.info()) print(train.head(3)) print(test.head(3)) print(train.isnull().sum()) print(test.isnull().sum()) print(train['Reached.on.Time_Y.N'].value_counts()) # 4. 데이터 전처리 print(train.info()) # 오브젝트형 있네?->인코딩하자 # print(train.shape, test.shape) train=pd.get_dummies(train) test=pd.get_dummies(test) # print(train.shape, test.shape) # print(train.info()) train = train.drop('ID', axis=1) test_id = test.pop('ID') test.head() # 5. 검증용 데이터 분할 *XXYY로* from sklearn.model_selection import train_test_split target = train.pop('Reached.on.Time_Y.N') X_tr, X_val, y_tr, y_val = train_test_split(train, target, test_size=0.2, random_state=7) print(X_tr.shape, y_tr.shape, X_val.shape, y_val.shape) # 6. 검증 데이터 머신러닝 학습 및 평가 - 호출, 학습, 예측 from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier rf = RandomForestClassifier(random_state=7) rf.fit(X_tr,y_tr) pred = rf.predict_proba(X_val) from sklearn.metrics import roc_auc_score roc_auc = roc_auc_score(y_val, pred[:,1]) print('roc_auc:',roc_auc) # 7. 예측 및 결과 파일 생성 pred=rf.predict_proba(test) print(pred[:10]) submit = pd.DataFrame({ 'ID': test_id, 'Reached.on.Time_Y.N': pred[:,1] }) submit.to_csv('result.csv',index=False) # 제출파일 확인 pd.read_csv('result.csv') pd.read_csv('result.csv').shape 꿀팁 영상 보고 주어진 데이터가 3개일 경우를 정리해본건데 코드가 많이 길지만 결과 나올 수 있게 코드 손 봐주시면 감사하겠습니다TT

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밥풀 댓글 2 좋아요 0 조회수 134

기출8회 3유형 1-2 번 문제 변수 5만틈 증가

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

np.exp(coef* 5) 라고 작성하셨는데, 5만큼 증가는 +5 아닌가요?? *5 는 곱하기 5 아닌가용?,,, *= + 라는 뜻인가요?

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lovelove567 댓글 2 좋아요 0 조회수 175

train, test 범주형 컬럼의 고유값이 같은지 확인하는 코딩은 없나요

미해결

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

19개 종류를 다 비교 하기 쉽지 않습니다. 그리고 만약 train에 없는 고유값이 test에서 있으면 데이터를 합친다고 했는데, 범주형을 합쳐서 인코딩 한 다음에 다시 분리 할때는 loc, iloc 사용하나요? 그래서 처음 shape의 데이터 크기로 똑같이 맞춰야 하는거죠? 예를 들면 train.shape (6118,10) test.shape (1724,9) 라면 처음에 concat를 통해 6118+1724 로 해서 범주형 인코딩 하고 다시 원래 대로 크기를 쪼개야 하는거죠?

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jcol13 댓글 2 좋아요 0 조회수 140

max 사용법

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 가장 큰 값을 정수로 반올림하여 출력할 때, 이 2개 모두 사용해도 상관 없을까요? print(round(max(result))) print(round(result.max()))

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김은서 댓글 1 좋아요 0 조회수 96

모델 학습 문의

미해결

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

랜덤포레스트 딱 하나만 공부하고 시험 쳐도 괜찮을까요? 여러 모델 학습법을 비교해서 우수 성능을 채택하는 것이 아니라서 결과적으로는 작업형2 만점을 못받을 수 잇을거 같긴한데, 내일이 시험이라 합격선만 딱 목표여서 그렇습니다.

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wsyang 댓글 2 좋아요 0 조회수 137

탐색적 데이터 분석에서 뭘 캐치해야하는지 모르겠어요

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

EDA를 할때 무엇을 알아내서 전처리를 해야하는지 너무 헷갈려요 결측치가 있는지 없는지 보고, 칼럼 갯수확인하고, 트레인과 테스트셋의 카테고리 수 비교 ? 이런것만하면될까요 ㅠㅠ.. 아직 EDA에서 전처리로 연결하는 감을 못잡겠어요..(큰일났어요...)

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란따 댓글 2 좋아요 0 조회수 123

작업형2_평가지표

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

작업형 2가 드뎌 정리된 듯하면서도 아직 어렵습니다ㅠㅠ

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댓글 2 좋아요 0 조회수 109

C() 적용범위

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

C()는 무조건 일원 이원 분산분석에서만 적용되나요? 다중 선형회귀나 앞부분 강의에서는 별도로 C()를 확인하지 못해서요

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김치현 댓글 2 좋아요 0 조회수 116

Tomcat

미해결

스프링 입문 - 코드로 배우는 스프링 부트, 웹 MVC, DB 접근 기술

[질문 내용] 안녕하세요, 강의 중에 궁금한점이 있어 글 남깁니다. 스프링 부트 스타터에 톰캣이 인베디드 되어서 저절로 가져오기 때문에 서버에 따로 톰캣을 설치할 필요가 없다고 하셨는데, 그렇다면 각 프로젝트를 서버에 띄우게 되면 모두 톰캣이 멀티 인스턴스로 띄우고 각 프로젝트는 모두 다른 포트를 사용해야하는걸까요? 만약 그렇다면 각 프로젝트에 톰캣 포트 세팅을 따로 해주어야하는데 해당 부분은 서버에서 하는게 아닌 프로젝트를 배포할때 세팅 파일에 따라 세팅이 되는 걸까요?

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puchonko94 댓글 1 좋아요 0 조회수 132

오류?

미해결

재고시스템으로 알아보는 동시성이슈 해결방법

Database JDBC URL [Connecting through datasource 'HikariDataSource (HikariPool-1)'] Database driver: undefined/unknown Database version: 8.3 Autocommit mode: undefined/unknown Isolation level: undefined/unknown Minimum pool size: undefined/unknown Maximum pool size: undefined/unknown 실행과 테이블 다 잘 만들어 지는데 이런 로그가 계속 뜹니다. 제 mysql 문제일까요? mac os 사용중이고 강의처럼 docker를 통해 띄우는게 아닌 홈브류로 mysql을 다운받아서 쓰고있었어서 그대로 쓰는중입니다

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댓글 4 좋아요 0 조회수 1672

인코딩, 스케일링, 수치형, 범주형 관련 문의

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

안녕하세요! 시험이 코앞으로 다가온 시점에서... 순차적으로 강의를 듣고 있는데 데이터 전처리(결측치/이상치 제거) 이후에 학습모델에 적용하기 위해 수치형 데이터들은 스케일링을, 범주형 데이터들은 인코딩을 해서 train 데이터를 만드는 것으로 이해하였습니다. 그다음 평가(예측)를 위해서 모델에 적용할때 ans = (y_test['income'] != '<=50K').astype(int) 와 같이 타겟값을 바꿔야하는 경우와 평가모델별로 predict, predict_proba 를 사용하는 경우가 정해져 있는건지 이 부분이 헷깔립니다 ㅜㅜ

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vitamin 댓글 3 좋아요 0 조회수 112

고급 3편 출시 예정일

해결됨

김영한의 실전 자바 - 고급 2편, I/O, 네트워크, 리플렉션

안녕하세요. 영한님의 자바 시리즈를 달리고 있는 수강생입니다. 혹시 고급 3편은 올해 12월 안에는 출시가 되는지 아니면 올해를 넘겨 2025년에 1-2월에 출시가 되는지 대략적인 시기가 궁금합니다.

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형씌 댓글 2 좋아요 0 조회수 330

기출2 작업형1

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 # your code import pandas as pd df = pd.read_csv("https://raw.githubusercontent.com/lovedlim/inf/refs/heads/main/p1/members.csv") df.head(3) df = df.sort_values('views',ascending=False).head(10) df r1 = 9690.0 df.iloc[:10,-1] = r1 cond = df['age'] >=80 print(df[cond]['views'].mean()) 안녕하세요 10번째 최소값을 r1= 9690.0 으로 지정 후 df.iloc[:10.-1] = r1로 지정후 결과를 냈더니 9690.0으로 나오는데 왜그런걸까요?

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홍영준 댓글 2 좋아요 0 조회수 87

똑같이 코딩했는데 널익셉션이 떴는지 모르겠습니다

미해결

실전! 스프링 데이터 JPA

실전! 스프링데이터 jpa에서 8강을 듣고있는데 memberRepository 파일도 영상과 똑같이 코딩했는데 왜 안되는지 모르겠습니다

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김준수 댓글 1 좋아요 0 조회수 85

작업형3

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

작업3을 위한 원포인트 레슨은 혹시 없을까요? 물론 범위가 광범위하다는 건 알지만, 그래도 혹시:::::

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yhjang 댓글 2 좋아요 0 조회수 106

원핫 인코딩 시

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

print(train.shape, test.shape) train = pd.get_dummies(train) test = pd.get_dummies(test) print(train.shape, test.shape) train = pd.get_dummies(train[cols]) test = pd.get_dummies(test[cols]) 아래처럼 cols로 범주형 칼럼을 인덱싱해서 넣지않고 위처럼해도 되나요? 수치형은 건드리지 않고 범주형에 대해서만 인코딩하기에 cols를 따로 하지 않아도 되나요?

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오벽 댓글 2 좋아요 0 조회수 111

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