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작업형2 모의문제 1

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

여기서 평가 지표가 정확도, 정밀도, f1score 등 많은데 왜 roc_auc_score인 proba로 예측하고 정리할 때 roc_auc_score로 확인하는지 궁금합니다

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최수영 댓글 2 좋아요 0 조회수 113

print 사용

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

안녕하세요 강의 잘 듣고 있습니다 ! 영상에서 예를 들어 선생님께서는 이렇게 cols만 붙이시거나 train.head()이렇게만 하시는데 실제 시험에서는 모든 식 앞에 print()를 붙여야 하나요? 또, print를 붙여야 되는 식은 어떻게 구분하는지 질문드립니다 ! cols = train.select_dtypes(include="object").columns cols cols = train.select_dtypes(include="object").columns print(cols)

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최수영 댓글 2 좋아요 0 조회수 74

내장함수 관련 질문

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

안녕하세요, 강의 中 내장 함수 관련한 내용을 보고서 아래와 같이 실습해보니 listbox = [2,4,6,8,10]을 기준으로 sum을 하면 정상적으로 30이 실행되지만, 물리적으로 모든 원소를 더해준 값을 프린트 한 값과의 비교는 다르다 뜹니다. 파이썬 비교 연산자(혹은 모든 연산자)들은 자료형을 기준으로 출력이 되나요? [실습]

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choeun8219 댓글 2 좋아요 0 조회수 116

형변환 관련 질문

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

안녕하세요, 강의 中 형변환 관련한 내용을 보고서 아래와 같이 실습해보니 제가 만든 변수의 타입은 int가 아닌 str로 뜹니다. 그 이유는 변수를 재정의 하지 않고서 형변환 후 계산만 이행해서 일까요? [강의] [실습]

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choeun8219 댓글 1 좋아요 0 조회수 72

섹션 5의 모델링 및 평가(분류) 에서 질문입니다.

미해결

[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 24: 40쯤 영상입니다 제가 넣은 코딩은 이거이고 그 전까지는 결과값이 쌤이랑 동일 했습니다. from xgboost import XGBClassifier xgb = XGBClassifier() xgb.fit(X_tr[cols], y_tr) pred = xgb.predict_proba(X_val[cols]) pred[:10] array([[9.6185881e-01, 3.8141213e-02], [9.9447620e-01, 5.5237846e-03], [5.2776355e-01, 4.7223645e-01], [9.1258293e-01, 8.7417044e-02], [7.4549425e-01, 2.5450572e-01], [9.8757923e-01, 1.2420748e-02], [9.9907589e-01, 9.2413591e-04], [8.6976409e-01, 1.3023594e-01], [1.8734336e-03, 9.9812657e-01], [9.2717761e-01, 7.2822370e-02]], dtype=float32) 이거로 쌤이랑 다르게 나오는데 이유를 모르겠슴니다 ㅠ

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김보경 댓글 3 좋아요 0 조회수 70

교제와 인강

미해결

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

빅데이터분석기사 교제 158p~209p 까지의 내용은 무슨 강의를 들으면 되는건가요?

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김라의 댓글 3 좋아요 0 조회수 102

8회 기출유형 작업형 3

미해결

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

8:20 이후 문제 1-3을 할 차례인데 하지 않고 2-1문제로 강의가 넘어갑니다. 1-3 문제는 어디서 다루나요?

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wanyz101010 댓글 3 좋아요 0 조회수 77

시험볼 때 자료 재활용 방법

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

아래와 같이 기출2번 제1유형에서 제가 df = df.iloc[ ~ 막 작성하면서 자료가 한번 망가졌는데, 지금이야, 다시 파일로드해서 공부하면되지만 시험장에서 자료만들다가 dt가 망가지면 어떻게 복구할 수 있나요? 다시 처음부터 할 수 있는지 방법 문의드립니다.

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wlysh999 댓글 1 좋아요 0 조회수 93

정답에 int ~~

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

학습 관련 질문을ㅇ 남겨주세요. 상세히 작성하면 더 좋아요! 질문과 관련된 영상 위치를 알려주면 더 빠르게 답변할 수 있어요 먼저 유사한 질문이 있었는지 검색해보세요 안녕하세요 퇴근후딴짓님. 마지막 답이 이런식으로 나오는 그대로 제출해도 되나요?? 퇴근후 딴짓님 코드 그대로 입력햇는데 아래 처럼 나오는데요. 앞에 int()로 묶어도 점수에 영향이 없나요?? 아니면 아래 그래도 제출해도 되나요?? np.int64(313)

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양지은 댓글 2 좋아요 0 조회수 68

기출6회 제2유형 질문

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

기출6회 제2유형 질문 해설보니 아래 내용중에서 해설 : pred = rf.predict(x_val) 제답안 : pred = rf.predict(test) 위 내용이 다른데 어차피 제출할때 써야하는 내용이므로 test로 진행해야되지않을까요? 어떤게 답인지몰라문의드립니다. # 랜덤포레스트 from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier rf = RandomForestClassifier(random_state=0) rf.fit(X_tr, y_tr) pred = rf.predict(X_val) f1_score(y_val, pred, average='macro')

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wlysh999 댓글 2 좋아요 0 조회수 72

오징어게임 온보딩 관련 문의

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

안녕하세요. 온보딩 기간: 4월 28일 ~ 5월 9일 온보딩 기간 중 파이썬과 판다스를 미리 학습 부탁드립니다. 스터디에서는 문제 풀이 참여 중심으로 진행 예정입니다. 오징어게임 관련해서 이런 안내가 있는데 전체 강의 중 최소한 ‘섹션3. [작업형1] 판다스’까지는 학습 완료해야 한다고 이해하면 될까요?

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BD (BD) 댓글 2 좋아요 0 조회수 79

작업형2 모의문제3

미해결

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

작업형2 모의문제3에서 xgb모델을 사용할 때 max_depth 기본 설정이 3으로 되어 있어서 max_depth=3을 코드에 넣었을 때와 넣지 않았을 때가 값이 똑같아야 한다고 설명해주셨는데 저는 값이 다르게 나와요. 왜 다르게 나올까요.. 그리고 머신러닝 강의를 따라하다보면 결과 값이 종종 영상과 다르게 나오는 경우가 있는데 코드를 똑같이 작성해도 값이 다를 수 있나요? from xgboost import XGBClassifier xgb=XGBClassifier(random_state=2022) xgb.fit(X_tr,y_tr) pred=xgb.predict(X_val) pred_proba=xgb.predict_proba(X_val) print(roc_auc_score(y_val, pred_proba[:,1])) print(f1_score(y_val, pred)) print(accuracy_score(y_val, pred)) ->0.9192546583850931 0.8444444444444444 0.8108108108108109 from xgboost import XGBClassifier xgb=XGBClassifier(random_state=2022, max_depth=3) xgb.fit(X_tr,y_tr) pred=xgb.predict(X_val) pred_proba=xgb.predict_proba(X_val) print(roc_auc_score(y_val, pred_proba[:,1])) print(f1_score(y_val, pred)) print(accuracy_score(y_val, pred)) -> 0.8975155279503105 0.8444444444444444 0.8108108108108109

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신수아 댓글 2 좋아요 0 조회수 97

피처엔지니어링 13.00초 부분 질문이 있습니다.

미해결

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

for col in cols le = labelencoder() C_Train[col] = le.fit_transform(C_train[col]) 여기에서요. col 이라는 피처는 for col 반복문 에서 처음 생겼는데 C_train[col] 변수에 담을 transform(c_train[col])의 피처 col은 어디서 생겨난지 모르겟어서요.. 반복문 처음에 col로 피처를 생성한거를 c_train[col]이라고 명시하는 순간 col 칼럼이 생기면서 그 값을 알아서 가져오는 건가요???

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박춘호 댓글 2 좋아요 0 조회수 56

원핫인코딩

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

원래 원핫인코딩은 범주형 변수에만 적용가능하지 않나요? 강사님께서는 굳이 수치형과 범주형을 나누지 않고 train = pd.get_dummies(train), test = pd.get_dummies(test)하셨는데 이렇게 굳이 나누지 않고 원핫인코딩을 적용해도 괜찮나요?

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김대현 댓글 2 좋아요 0 조회수 61

4-3 작업형1 모의문제3의 문제7번 문의드립니다

미해결

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

df = pd.read _csv ( "data.csv" , index_col= "Unnamed: 0" ) # your code df=df.T df.head () #print(df[2001].mean()) a= sum ( df [ 2001 ] >df [ 2001 ] .mean ()) #print(df[2003].mean()) b= sum ( df [ 2003 ] <df [ 2003 ] .mean ()) print ( a+b ) 이렇게 풀어도 괜찮은걸까요??

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현우 댓글 2 좋아요 0 조회수 77

6회 기출 작업형3 1번문제

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

1번문제는 범주형 데이터 분석이라고 하셨는데 어떻게 구분하나요? 저는 처음에 이 문제가 두 집단이 있어 독립표본 검정을 사용해야겠다라고 생각했습니다.

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김대현 댓글 2 좋아요 0 조회수 97

강의 자료 업로드 문의

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

안녕하세요 강사님, 강의 잘 듣고 있습니다. 혹시 슬라이드 형태로 공유 주시는 자료를 별도 pdf나 파일로 업로드 해주실 수 있으실지 문의드립니다. e.g.) 섹션 5. [작업형2] 머신러닝 및 평가지표 - 머신러닝 프로세스 매번 일부 슬라이드를 스크린샷 해서 보고 있어 살짝 불편합니다. 혹시 가능할지 확인해주시면 감사하겠습니다 :)

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선영 댓글 2 좋아요 0 조회수 114

작업형2 모의문제1

미해결

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

이탈할 고객의 확률이기 때문에 인덱스가 1인 컬럼을 선택해야해서 pred[:,1] 를 쓴다고 하셨는데, 이탈할 고객의 확률의 인덱스가 1인지 어떻게 아나요..? # roc-auc pred = model.predict_proba(X_val) print(roc_auc_score(y_val, pred[:,1]))

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ssjmj0404 댓글 2 좋아요 0 조회수 88

안녕하세요 선생님

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

제가 일단 판다스기본 보고있는데.. 코드가 원리같은건 이해를 하겠는데 직접 타이핑할때 아직 세세하게 기억이 나질않아서 꼭 답을 보면 생각나더라구요.. 괄호 사용이나 메서드 사용법같은.. 현재 제 상태면 판다스 기본만 일단 계속 봐야하나요? 아니면 진도를 계속 나가도 되나요..? 이게 진도를 나가면서 문제통해서 배우는건지 판다스기본 완벽하게 마스터하고 나가야하는지 모르겠습니다 ㅠ

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현우 댓글 2 좋아요 0 조회수 83

수치형 데이터 불러올때

해결됨

[퇴근후딴짓] 빅데이터 분석기사 실기 (작업형1,2,3)

type 확인 후 cols = ['age', 'fnlwgt', 'education.num', 'capital.gain', 'capital.loss', 'hours.per.week'] 이렇게 수치형 데이터의 열만 복사하는 거 말고 cols = X_ train.select _dtypes(exclude='object').copy()를 사용해도 되나요?

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최수영 댓글 2 좋아요 0 조회수 75

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