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Encoding : 문자형이나 범주형 데이터를 숫자형 데이터로 변환하는 과정

머신러닝 알고리즘은 숫자만 인식할 수 있기 때문에, 문자나 범주형 카테고리 (성별, 지역, 직업 등)는 숫자로 바꿔줘야만 학습이 가능함 크게 두 가지로 나누면 (Label Encoding, One-Hot Encoding)(+ Ordinal Encoding 순서형 인코딩, Target Encoding 타겟 인코딩) 1. 레이블 인코딩 (Label Encoding)각 범주(category)를 숫자로 변환하는 가장 간단한 방법 남자 (0) 여자 (1) - 매우 간단, 효율적 - 메모리 효율성 뛰어남 모델이 숫자에 따른 순서나 크기가 있다고 잘못 해석할 수 있음 주로 두 개의 범주가 있는 경우 적합함 * 예시 (sklearn)from sklearn.preprocessing import LabelEnc..

Data Analysis Study 2025.06.17
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객체탐지, rnn, cnn, 선형회귀, SVM, KNN, xgboost, 데이터분석, TensorFlow, 머신러닝, ReLU, GRU, RAG, 딥러닝, LSTM, DBSCAN, ai, AlexNet, 순환신경망, GNN,

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