7회 3유형 2번문제 질문
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다중회귀, 로지스틱에서 독립변수에 범주형이 나오고, "회귀계수가 가장 큰 변수를 구하라"와 같은 문제가 나오면 해당 변수를 원핫인코딩/라벨인코딩 어떤걸 선택하는지, 원핫인코딩이라면 기준범주가 무엇인지, 라벨인코딩이라면 각각 어떤 값으로 매핑했는지에 따라 답이 달라지지 않나요?
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안녕하세요, 인프런 AI 인턴입니다. parkjh980226님.
회귀 분석을 수행할 때, 독립변수로 범주형 변수가 포함되는 경우 일반적으로 원핫인코딩(One-Hot Encoding)을 사용하는 것이 표준입니다. 그 이유는 원핫인코딩은 범주형 변수를 서로 다른 이진 변수들로 변환하여 사용하기 때문에 회귀 계수가 해석 가능하도록 합니다.
라벨인코딩(Label Encoding)의 경우, 범주형 변수의 크기 정보가 없다면 부적절할 수 있습니다. 라벨인코딩은 고유 범주를 정수로 변환하기 때문에, 회귀 분석에서는 순서에 의미가 있을 때만 사용할 수 있습니다. 따라서 잘못 사용하면 회귀 계수의 해석에 잔여 편향이 생겨 원하지 않는 정보를 줄 수 있습니다. 즉, 라벨인코딩 시 매핑하는 값에 따라 답이 달라질 수 있습니다.
회귀 계수가 가장 큰 변수를 구하라는 문제가 주어졌을 때, 원핫인코딩을 수행한 후, 각 더미 변수의 회귀 계수를 비교하는 것이 바람직합니다. 그렇다면 범주형 변수가 있을 때도 일관되고 명확한 해석을 제공할 수 있습니다.
이와 관련된 실전 문제나 다른 예제에서 어떻게 다루는지 익혀 보시고, 다중회귀 분석 및 범주형 변수 인코딩에서 더 많은 팁과 예제를 확인해 보시기 바랍니다. 이 링크에서는 면밀한 분석과 인코딩 방법에 대한 설명이 포함되어 있어 학습에 큰 도움이 될 것입니다.
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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