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No sweet without sweat

머신러닝 종류 1. 지도학습(Supervised Learning) : 정답이 있음 1) 데이터에 대한 Label(명시적인 답)이 주어진 상태에서 컴퓨터를 학습시키는 방법 2) 사람이 직접 개입하기 때문에 정확도가 높은 데이터 사용가능 3) 사람이 직접 Label을 달아야 하므로 구할 수 있는 데이터의 한계가 있음 4) 분류(Classification)와 회귀(Regression)으로 나누어진다. - 스팸 메일 분류, 집 가격 예측 *분류 - 미리 정의된 여러 클래스 레이블 중 하나를 예측( 정답의 종류가 정해져 있음) - 속성 값을 입력, 클래스 값을 출력(정답을 예측)하는 모델 - 붓꽃(iris)의 세 품종 주 하나로 분류, 암 분류, 이진분류, 다중 분류 등이 있다. (정답 -> 레이블, 정답의 종류..

plt.scatter(data_merge['소계'], data_merge['인구수']) plt.show() 문제 - 서울시 각 구별 CCTV수 파악 - 인구대비 CCTV 비율을 파악해서 순위매기기 - 인구대비 CCTV의 예측치를 확인하고, CCTV가 부족한 구 확인 1. 사용할 라이브러리 임포트하기 import numpy as np import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt - numpy : 고성능 과학계산을 위한 라이브러리, 다차원 데이터 다루는데 용이 - pandas : 데이터를 표 형식으로 보여줌 1, 2차원 데이터(DataFrame) - matplotlib : 데이터 시각화 2. CSV 파일 읽어오기 1) 서울시 구별 CCTV cctv_..

문제 1. 1) 22 ? 7 = 37 2) 큰수 + 두 수의차 3) 22+(22-7) 먼저 dataframe을 이용할꺼라 pandas 라이브러리를 가져와야 합니다. import pandas as pd 1. 문제와 정답 만들기 1) 문제와 정답을 담을 리스트 만들기 list1=[] 2) 1부터 199까지 동작하는 for문 만들기 (변수a) for a in range(1,200): 3) 1부터 199까지 동작하는 for문 만들기 (변수b) for b in range(1,200): 4) 규칙을 통해 a와 b를 연산한 결과 만들기 (변수result) if a > b: result = a +(a-b) else: result = b +(b-a) 5) 리스트에 문제(a,b)와 정답(result) 담기 list..