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업무에 바로 적용하는 Python 머신러닝

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교육일정
 
교육시간 2일, 16시간 / 09:00 ~ 18:00
교육장소 한국생산성본부 8층 804호
고용보험 고용보험 비환급 ?
교육비
정상가 620,000 원 1사2인 이상시 1인당 600,000 원 KPC 유료법인회원 570,000 원
교육문의 ICT교육센터 최창호 위원 02-724-1206 / chochoi@kpc.or.kr / 결제·계산서문의 : 02-724-1218

교육시간

09:00 ~ 18:00




교육목적/특징

▶ 본 과정은 원활한 실습을 위하여 오프라인으로 개강될 예정입니다.

■ 데이터 분석을 통해 머신러닝 현장 감각을 체험하고 업무에 적용할 수 있도록 기초 문법부터 단계별로 실습한다.

■ 현업에 적합한 데이터 가공 방법을 활용하고 고객의 수요를 예측할 수 있다.

■ 파이썬 머신러닝 기법을 활용하여 데이터의 문제를 발견하고, 문제 해결방법을 도출할 수 있다.

■ 실제 현업 관점에서 데이터 프로젝트를 실습하는 과정에서 분석 스킬의 기반을 다진다.




교육대상

■ 파이썬 머신러닝을 활용하여 업무에 적합한 빅데이터 분석 기법이 필요한 실무자

■ 파이썬 머신러닝으로 데이터를 보다 정확하게 파악하고자 하는 실무자

■ 파이썬 머신러닝 분석 기법을 업무에 바로 적용하고자 하는 실무자
■ 머신러닝을 기반으로 수요 분석 결과를 예측하고, 업무를 개선하고자 하는 실무자




교육내용

일자별 교육내용을 나타낸 표입니다.

일자

내용

1일차

[Phase 01] 파이썬 분석 기초 문법
     - 분석 기초 테이블 변수 설정 및 저장
     - 
마스터 데이터 조인(결합)과 전처리

   - 실습 : 조건문과 반복문으로 데이터 구조화

[Phase 02] 업무 데이터 시각화 및 분석

     - 실무 매출 히스토그램으로 가시화
     - 클러스터링 경향 분석 및 회귀선 시각화
 
   - 실습 스토리 기반의 데이터 분포 지도 시각화

[Phase 03] 머신러닝 업무 시스템 데이터 가공

     - 데이터 가공과 매장별 집계 함수 실행
     - 설명 변수와 목적 변수로 머신러닝 데이터 완성

     - 실습 : 머신러닝용 데이터 집계와 결과 출력

2일차

[Phase 04] 머신러닝 업무 시스템 모델 구현
     - 모델 구현부터 평가 과정의 함수화
     - 알고리즘을 확장한 다각적인 평가
     - 실습 : 실적 데이터 등급별 구간 분할과 정규화

 [Phase 05] 머신러닝 업무 시스템 모델 예측

     예측할 신규 데이터의 범주형 변수 대응

   - 모델 투입 직전 형식으로 정리

   - 예측 결과를 히트맵으로 시각화

   - 실습 : 실전 데이터로 현장용 분석 보고서 출력

[Phase 06] 머신러닝 업무 시스템 구현 실습

     - 신규 데이터 로딩 및 매장별 데이터 생성

     - 머신러닝 모델용 사전 데이터 가공

   - 머신러닝 모델 구현, 평가 및 예측

   실습 : 머신러닝 모델의 정밀도 추이 결과 시각화

[Phase 07] 머신러닝 업무 시스템 정확도 예측

     - 머신러닝 모델 예측 결과를 로딩 및 결합

     - 머신러닝 모델의 정밀도 평가 구성

   - 머신러닝 모델 변수 중요도 분석

   실습 : 머신러닝 모델 예측결과 및 검증

※ 본 교육과정은 모집인원 미달시 폐강이 될 수 있음을 안내해 드립니다.

수강후기

연관 자격

자격증명 자격증관련링크

업무에 바로 적용하는 Python 머신러닝

2024-05-16~2024-05-17

한국생산성본부

슬기로운 직장생활을 위한 한국생산성본부 교육과정 상세 안내

과정명 : 업무에 바로 적용하는 Python 머신러닝

교육일정 2024-05-16 ~ 2024-05-17 교육시간 09:00 : 18:00 교육장소 한국생산성본부 8층 804호
교육비 지원 고용보험 비환급 담당자 ICT교육센터 최창호 위원 02-724-1206 / chochoi@kpc.or.kr / 결제·계산서문의 : 02-724-1218

교육비

정상가 1사2인 이상시 1인당 KPC회원(일반,특별)
620,000원 600,000원 570,000원

※ 2일이하 과정은 산업인력공단 실시신고 등록마감으로 인해 훈련 개시 1일전(근무일기준) 18:00까지 신청할 수 있습니다.

상세안내

교육시간

09:00 ~ 18:00

교육목적/특징

▶ 본 과정은 원활한 실습을 위하여 오프라인으로 개강될 예정입니다.

■ 데이터 분석을 통해 머신러닝 현장 감각을 체험하고 업무에 적용할 수 있도록 기초 문법부터 단계별로 실습한다.

■ 현업에 적합한 데이터 가공 방법을 활용하고 고객의 수요를 예측할 수 있다.

■ 파이썬 머신러닝 기법을 활용하여 데이터의 문제를 발견하고, 문제 해결방법을 도출할 수 있다.

■ 실제 현업 관점에서 데이터 프로젝트를 실습하는 과정에서 분석 스킬의 기반을 다진다.

교육대상

■ 파이썬 머신러닝을 활용하여 업무에 적합한 빅데이터 분석 기법이 필요한 실무자

■ 파이썬 머신러닝으로 데이터를 보다 정확하게 파악하고자 하는 실무자

■ 파이썬 머신러닝 분석 기법을 업무에 바로 적용하고자 하는 실무자
■ 머신러닝을 기반으로 수요 분석 결과를 예측하고, 업무를 개선하고자 하는 실무자

교육내용

일자별 교육내용을 나타낸 표입니다.

일자

내용

1일차

[Phase 01] 파이썬 분석 기초 문법
     - 분석 기초 테이블 변수 설정 및 저장
     - 
마스터 데이터 조인(결합)과 전처리

   - 실습 : 조건문과 반복문으로 데이터 구조화

[Phase 02] 업무 데이터 시각화 및 분석

     - 실무 매출 히스토그램으로 가시화
     - 클러스터링 경향 분석 및 회귀선 시각화
 
   - 실습 스토리 기반의 데이터 분포 지도 시각화

[Phase 03] 머신러닝 업무 시스템 데이터 가공

     - 데이터 가공과 매장별 집계 함수 실행
     - 설명 변수와 목적 변수로 머신러닝 데이터 완성

     - 실습 : 머신러닝용 데이터 집계와 결과 출력

2일차

[Phase 04] 머신러닝 업무 시스템 모델 구현
     - 모델 구현부터 평가 과정의 함수화
     - 알고리즘을 확장한 다각적인 평가
     - 실습 : 실적 데이터 등급별 구간 분할과 정규화

 [Phase 05] 머신러닝 업무 시스템 모델 예측

     예측할 신규 데이터의 범주형 변수 대응

   - 모델 투입 직전 형식으로 정리

   - 예측 결과를 히트맵으로 시각화

   - 실습 : 실전 데이터로 현장용 분석 보고서 출력

[Phase 06] 머신러닝 업무 시스템 구현 실습

     - 신규 데이터 로딩 및 매장별 데이터 생성

     - 머신러닝 모델용 사전 데이터 가공

   - 머신러닝 모델 구현, 평가 및 예측

   실습 : 머신러닝 모델의 정밀도 추이 결과 시각화

[Phase 07] 머신러닝 업무 시스템 정확도 예측

     - 머신러닝 모델 예측 결과를 로딩 및 결합

     - 머신러닝 모델의 정밀도 평가 구성

   - 머신러닝 모델 변수 중요도 분석

   실습 : 머신러닝 모델 예측결과 및 검증

※ 본 교육과정은 모집인원 미달시 폐강이 될 수 있음을 안내해 드립니다.

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