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Data Analyst KIM
[빅데이터 분석기사-실기] 작업형1,2,3 문제정리(응시가이드+코드+개념+참고사이트,블로그,영상) 본문
빅데이터 분석기사의 6회를 준비하며 정리본을 만들었다.
노션을 활용해서 만들었고 시간이 많지 않아서 좀 부족한 내용도 있다.
그래도 빅데이터 분석기사 실기시험에 응시해서 합격을 하기 위한 내용은 담고 있다고 생각한다.
빅데이터 분석기사 실기 공부를 하면서 유형별 중요한 부분을 간단히 이야기 해보겠다.
기존 프로그램 환경과는 매우 다르기 때문에 시험환경에 적응을 하는 것이 중요하다.
최소한 2~3일전에는 꼭 시험 환경으로 연습하면 좋겠다.
그리고 코드가 기억이 안날 경우를 대비해서 dir()과help()함수의 사용법을 익혀라.
영상과 블로그를 많이 찾아보는 것이 중요하다.
<작업형1>
- 다양한 문제를 풀어보면서 다른 유형이 나와도 풀수 있을 정도로 생각을 하면서 풀어라
- 정수형으로 출력하라고 응시가이드에 명시가 되어있다.
<작업형2>
- 본인만의 프로세스를 만들어라
- 그 프로세스대로 시험환경에서 연습을 해봐라
(시험환경에서 출력값은 매우 불친절하기 때문에 적응을 해야한다)
- 분류 or 회귀문제 유형 파악을 해라
성별을 예측한다고 해서 회귀문제가 아니다.
크게 3가지로 나눌수 있다.
회귀 / 분류 / 분류_확률
분류_확률의 경우에는 분류와 동일하나
rf.predict(test) => rf.predict_proba(test)를 해줘야한다.
예를 들어 성별이라고 하면 0 또는 1일 될 확률을 각 컬럼에 나타낸다.
문제를 잘 읽고 요구하는 컬럼만 추출해서 제출해야한다.
<작업형3>
- 큰2문제에 3~4개의 소문항으로 구성이 되어있다.
총 6~8문항 정도 출제될 가능성이 높다.
대응표본이 나올 가능성이 높다고 생각을 하고 있고
ttest_rel(data1,data2,alternative="greater")과
ttest_rel(data2,data1,alternative="less")를 잘 생각해서 풀어라.
즉, 문제를 잘 읽고 mu를 만들어야한다.
p-value는 값은 같지만 통계량의 부호가 반대다.
소문항에 통계량을 잘못 기입하는 경우 0점처리가 될 수 있기때문에 유의해라.
<노션을 활용한 정리본>
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