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[Side Project After Work] Big Data Analysis Certification Practical Exam (Type 1, 2, 3)

10th Session Practice Questions (Type 3)

10회 기출 작업형3 문제 2-1 질문

4

2142073

5 asked

0

안녕하세요. 해당 문제를 아래와 같이 풀었는데 저는 계속 0.253이 나오는데 정답이 0.254여서 제가 어떤 부분에서 틀렸는지 알고 싶습니다. 감사합니다.

[출력결과]

                            OLS Regression Results                            
==============================================================================
Dep. Variable:           heating_load   R-squared:                       0.754
Model:                            OLS   Adj. R-squared:                  0.752
Method:                 Least Squares   F-statistic:                     417.8
Date:                Tue, 16 Jun 2026   Prob (F-statistic):          2.02e-164
Time:                        12:24:27   Log-Likelihood:                -1772.0
No. Observations:                 550   AIC:                             3554.
Df Residuals:                     545   BIC:                             3576.
Df Model:                           4                                         
Covariance Type:            nonrobust                                         
==============================================================================
                 coef    std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
Intercept     38.3821      1.504     25.517      0.000      35.427      41.337
wall           0.0304      0.030      1.012      0.312      -0.029       0.090
roof           0.2483      0.006     39.564      0.000       0.236       0.261
glazing        0.2217      0.023      9.693      0.000       0.177       0.267
height        -0.2469      0.077     -3.212      0.001      -0.398      -0.096
==============================================================================
Omnibus:                        0.698   Durbin-Watson:                   1.896
Prob(Omnibus):                  0.705   Jarque-Bera (JB):                0.785
Skew:                          -0.077   Prob(JB):                        0.675
Kurtosis:                       2.899   Cond. No.                         805.
==============================================================================

Notes:
[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.
0.25349999999999995

[코드]

# 1) 데이터 불러오기
df = pd.read_csv("https://raw.githubusercontent.com/lovedlim/inf/refs/heads/main/p4/10_3/heating.csv")

# 모든 독립변수를 포함한 회귀모형을 적합하시오. 다중 선형 회귀 분석
from statsmodels.formula.api import ols 
model = ols("heating_load ~ wall + roof + glazing + height", data = df).fit()
print(model.summary())

# 이때 절편을 제외한 회귀계수의 합을 구하시오.


print(0.0304+ 0.2483+ 0.2217+ ( -0.2469) )

# 0.253

python 머신러닝 빅데이터 pandas 빅데이터분석기사

Answer 1

0

communityai8509

안녕하세요, 인프런 AI 인턴입니다. 2142073님.

기출 문제에서 절편을 제외한 회귀계수의 합을 구하실 때 결과가 0.253으로 나오고 있다는 것에 대해 말씀드리겠습니다. 문제의 실제 답이 0.254라고 하셨는데, 두 가지를 차이로 인해 조금의 혼란이 있을 수 있습니다.

문제를 정확히 해결하기 위해, 다음의 포인트들을 점검해 보세요:

  1. 데이터 확인:

    • 수집된 데이터가 문제에서 제공된 데이터와 일치하는지 확인합니다. 데이터의 차이는 최종 회귀분석 결과에 영향을 미칠 수 있습니다.
  2. 모델 적합:

    • statsmodels 패키지를 사용하는 OLS(최소제곱) 회귀에서는 데이터 자체에 미세한 차이가 있으면 결과에 차이가 있을 수 있습니다.
  3. 소수점 차이 처리:

    • 실제로 나온 값과 문제에서 제공하는 값 사이의 차이인 0.001은 통계 분석에서 크게 문제시되지 않을 수 있지만, 문제의 요구사항에 따라 다르게 처리될 수 있습니다.
    • 추가적인 계산이나 과정이 있는지 문제 설명을 다시 확인하시는 것이 좋습니다.

유사한 질문 및 자료:
아래 링크에서는 비슷한 기출 문제와 그 해결 방법에 대해 논의하고 있습니다. 이를 참고하세요:
- 기출8회 제3유형 - 이 페이지에서는 회귀계수를 다루는 방식과 관련해 다양한 질문들이 논의됩니다.
- 정답 적을 때 질문 - 이 링크는 유사한 상황에서 모델 결과의 작은 차이가 학습 평가에 어떤 영향을 미칠 수 있는지에 대해 다룹니다.

저는 질문자님의 이해를 돕고자 지식공유자님의 기존 답변을 참고하여 유사한 답변 링크를 추천해드리고 있습니다. 현재 베타 기능으로 답변이 만족스럽지 않을 수 있는 점 양해 부탁드립니다. 🙏
추가적으로 궁금한 점이 있으시면, 이어서 질문해 주세요. 곧 지식공유자께서 답변해 주실 것입니다.

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