과정상세정보

[HD]빅데이터분석기사 완전정복 (필기) Part.4. 빅데이터 결과해석 - 1.분석 모형 평가 및 개선

학습시간 1개월/12차시 수준 초급
교강사 첨삭 정원 30,000명
수료기준
진도율 중간평가 시험 과제
100%이상 - - -
학습방법
평생교육

※ 진도율 80%이상 수강 시 이수 완료

※ 중간평가, 시험, 과제는 과정 이수 여부에 영향을 미치지 않음 (단, NCS코드 취득 희망 학습자는 모든 수료조건 충족 필요)

※ 학습기간 1달 + 무료 추가복습기간 1년 제공

● 학습시작일 : 선택일 없음 학습일선택학습일 선택


과정소개

평가지표, 분석 모형 설정, 편향, 분산, MAE, MSE, RMSE, MAPE, 결정계수, SST, SSR, SSE, 혼동행렬, ROC곡선, AUC, 분석모형진단, 과대적합, 과소적합, 교차검증, K-fold, LOOCV, LpOCV, 적합도 검정, 정규성 검정, 샤를로-윌크, K-S검정, Q-Q plot, Lasso, Ridge, 엘라스틱 넷, 드롭아웃, 경사하강법, 모멘텀, 오버슈팅, AdaGrad, RMSProp, Adam을 이해한다.

학습대상

빅데이터 분석 기사 자격증을 따고 싶은 모든 분들

학습목표

평가지표, 분석 모형 설정, 편향, 분산, MAE, MSE, RMSE, MAPE, 결정계수, SST, SSR, SSE, 혼동행렬, ROC곡선, AUC, 분석모형진단, 과대적합, 과소적합, 교차검증, K-fold, LOOCV, LpOCV, 적합도 검정, 정규성 검정, 샤를로-윌크, K-S검정, Q-Q plot, Lasso, Ridge, 엘라스틱 넷, 드롭아웃, 경사하강법, 모멘텀, 오버슈팅, AdaGrad, RMSProp, Adam을 이해한다.

강사정보

교강사 소개

첨삭
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내용전문가 소개

신경진

학습목차

회차 내용
1회차 분석 모형 펑가(평가지표, 분석 모형 설정, 편향, 분산, 평가 방법, 회귀모형 평가 지표 4가지, MAE, MSE, RMSE, MAPE)
2회차 분석 모형 펑가(결정계수 개념, 특징, 수식, SST, SSR, SSE, 분류모형 평가 지표, 혼동행렬 개념, 분류모형 평가 지표 7가지)
3회차 분석 모형 펑가(ROC 곡선의 개념, 특징, AUC의 개념, 특징)
4회차 분석 모형 펑가(분석 모형 진단의 개념, 일반화 오류-과대적합, 학습 오류-과소적합, 교차검증 개념, 목적)
5회차 분석 모형 펑가(K-fold, 홀드 아웃, LOOCV, LpOCV, 부트스트랩 교차검증, 모집단, 모수, 표본, 모집단 유의성 검정 방법 6가지)
6회차 분석 모형 펑가(교차검증, 모집단, 모수, 표본, 모집단 유의성 검정 방법 개념 체크 문제 풀이)
7회차 분석 모형 펑가(적합도 검정 개념, 가정된 확률 검정-카이제곱 검정, 정규성 검정-샤피로-윌크, K-S검정, Q-Q plot)
8회차 분석 모형 개선(과대적합 방지, 데이터 증강, 모델의 복잡도 감소, 가중치 규제-라쏘, 릿지, 엘라스틱 넷, 드롭 아웃)
9회차 분석 모형 개선(매개변수 최적화의 개념, 손실함수, 경사하강법 개념, 종류-배치, 확률적, 미니배치 경사하강법)
10회차 분석 모형 개선(모멘텀 개념, 특징, 오버슈팅, 네스테로프 모멘텀, AdaGrad. RMSProp, Adam, 초매개변수 최적화 개념, 방법 4가지)
11회차 분석 모형 개선(분석 모형 융합의 개념, 특징, 방법, 최종 모형 선정 개념, 순서, 예상문제 풀이-1)
12회차 분석 모형 개선(예상문제 풀이-2)

교재/교구정보

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※ 보충학습자료 있음

수강후기

과목 평점

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자격증 소개

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시험일정

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시험정보

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