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컴공돌이의 스터디 블로그
glob의 glob()를 사용해서 모든 파일에 작업하기 파이썬 버전 : Python 3.6.2사용 에디터 : PyCharm 데이터셋이 온전한 하나이면 문제가 되지 않겠지만 일반적인 경우 외부에서 수집한 데이터는 여러개의 파일에 나눠서 저장이 되어 있는 경우가 많습니다. 이런 경우 파일을 1개씩 접근해서 작업을 해야 합니다. 123456789import globimport pandas as pd path = "파일들이 들어있는 폴더의 경로" file_list = glob.glob(path + "\\*.csv")for file in file_list: current_data = pd.read_csv(file, encoding="cp949") print(current_data)Colored by Color S..
* 이 글은 Iris DataSet을 이용한 실습 과정을 정리한 글입니다. Iris DataSet에 Logistic Regression 사용해 보기 Iris DataSet에 사용할 수 있는 많은 Classifier 중에서 이번 글에서는 Logistic Regression에 대해서 알아보겠습니다. Logistic Regression은 sklearn 패키지에 구현되어 있기 때문에 간편하게 사용이 가능하지만 함수를 자세히 살펴본다면 함수 내부의 파라미터 값을 조절 할 수 있고 이 값을 조절 해줌으로써 성능이 향상될 수도 하락할 수도 있습니다. 이번 글에서는 단순한 Default 값의 파라미터들을 사용하는 것이 아닌 몇개의 파라미터들 중에서 Iris DataSet에 가장 좋은 성능을 가질 수 있는 파라미터로 실..
* 이 글은 Kaggle의 Competition에 참여하는 과정을 정리한 글 입니다. Description(설명) 만약 Data Science(데이터 과학), Machine Learning(기계 학습)에 처음 접하거나, Kaggle의 Prediction Competition(예측 대회)의 간단한 입문 단계를 찾는 사람들은 이것을 먼저 시작하시면 좋습니다. RMS Titanic의 침몰은 역사상 가장 악명 높은 난파 사고 중 하나입니다. 1912년 4월 15일 최초의 항해 도중 Titanic은 빙산과 충돌한 후 침몰하게 되었고, 2224명의 승객과 승무원들 중에서 1502명이 사망했습니다. 이 세상을 놀라게 만든 비극은 국제 사회에 충격을 주었고 배에 대한 더 안전한 수칙들로 이어졌습니다. 난파 사고가 이러..
* 이 글은 Iris DataSet을 이용한 실습 과정을 정리한 글입니다. Iris DataSet에 Classifier 사용해 보기 Iris DataSet은 4개의 변수 Sepal Length, Sepal Width, Petal Length, Petal Width와 4개의 변수마다 해당하는 Iris의 종류로 구성되어 있습니다. Iris의 종류가 결과값이기 때문에 Iris DataSet을 사용해서 할 수 있는 실습은 Classification이라는 것을 알 수 있습니다. Classification을 하기 위해서는 데이터에 Classifier를 적용시켜야 합니다. Classifier은 굉장히 종류가 다양하고 많지만 이번 글에서는 많이 알려지고 많이 쓰이는 Classifier들인 Logistic (Regres..
* 이 글은 Iris DataSet을 이용한 실습 과정을 정리한 글입니다. Iris DataSet 시각화하기 데이터를 실제로 Classification 혹은 Regression 하기 전, 먼저 Iris DataSet에 대해서 시각화을 해보겠습니다. 일반적으로 데이터 분석을 하기전 데이터에 대한 이해를 높이기 위해서 시각화를 많이 해줍니다. 이런 시각화를 해줄 때 많이 사용되는 것이 matplotlib 혹은 seaborn 이라고 불리는 패키지들 입니다. seaborn은 matplotlib을 기반으로 다양한 색상 테마와 통계용 차트 등의 기능을 추가한 시각화 패키지입니다. 패키지 안에는 다양한 함수가 있기 때문에 이것들을 사용한다면 데이터를 편하게 시각화 할 수 있습니다. 12345678910111213fr..