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Orange로 하는 노코드 AI 데이터 분석(3) 예측 머신러닝 분석
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과정소개
학습목차
수강후기
과정소개
학습목표
학습대상
학습내용
학습방법
수료기준
※모든 평가항목에 응시하여야 수료 가능합니다.
평가항목
점수비중
과락기준
유의사항
진도
19
차시
100 %
0 %
이상
총계
-
100%
60
점 이상
총점 평균
60
점 미만 시 수료 불가
학습목차
Orange로 하는 노코드 AI 데이터 분석(3) 예측 머신러닝 분석
제
01
단원
머신러닝 지도학습, 분류와 예측 모델의 이해
01. START
02. 분류와 예측 모델의 이해
03. QUIZ
제
02
단원
가장 간단한 예측, constant
01. START
02. 가장 간단한 예측, constant
03. QUIZ
제
03
단원
단순 선형 회귀분석
01. START
02. 단순 선형 회귀분석
03. QUIZ
제
04
단원
머신러닝 모델의 워크플로우
01. START
02. 지도학습 머신러닝 모델의 워크플로우
03. 분석 모델의 저장과 다른 문제에의 활용
04. QUIZ
제
05
단원
분석 모델의 평가
01. START
02. 분석 모델 평가, 편향(Bias)과 분산(Variance)
03. QUIZ
제
06
단원
회귀 모델 결정계수 R2와 설명력 이해하기
01. START
02. 회귀 모델 결정계수 R2와 설명력
03. QUIZ
제
07
단원
실습! 회귀 모델 결정계수 R2와 설명력
01. START
02. 회귀 모델 결정계수 R2와 설명력 실습
03. QUIZ
제
08
단원
회귀적 모델의 평가 지표
01. START
02. 회귀적 모델의 평가 지표: RMSE, MSE, MA
03. QUIZ
제
09
단원
분석 모델의 일반화 가능성 평가, 홀드아웃
01. START
02. 분석 모델의 일반화 가능성 평가, 홀드아웃
03. QUIZ
제
10
단원
두루두루 쓸 수 있는 분석 모델
01. START
02. LOOCV, K-폴드 교차검증, 그리고 부트스트랩
03. QUIZ
제
11
단원
모델 성능 교차 검증
01. START
02. 모델 성능 교차 검증 비교와 무시할 수 있는 차이
03. QUIZ
제
12
단원
분석 모델의 효율성
01. START
02. 분석 모델의 효율성, Feature Selection
03. QUIZ
제
13
단원
손실 함수와 경사하강법
01. START
02. 손실 함수와 경사하강법
03. QUIZ
제
14
단원
확률적 경사하강법 이해하기
01. START
02. 확률적 경사하강법
03. QUIZ
제
15
단원
실습! 확률적 경사하강법
01. START
02. 확률적 경사하강법 실습
03. QUIZ
제
16
단원
퍼셉트론과 인공신경망
01. START
02. 퍼셉트론과 인공신경망
03. QUIZ
제
17
단원
퍼셉트론의 AND와 OR, NAND 연산
01. START
02. 퍼셉트론의 AND, OR, NAND 연산
03. QUIZ
제
18
단원
다층 퍼셉트론과 활성화 함수
01. START
02. XOR과 다층 퍼셉트론
03. 복잡한 문제 해결을 위한 활성화 함수
04. QUIZ
제
19
단원
인공신경망의 하이퍼 파라미터
01. START
02. 인공신경망의 하이퍼 파라미터
03. QUIZ
수강후기
0.0
/ 5.0
학습기간 :
상시학습(2026.07.04~)
교
육
비
366,000
원
할
인
율
70%
할인교육비
110,000
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