문제 관리

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조회 결과 목록 : 선택, 순번, 문제, 과목-장, 세부 절, 학습목표, 배점, 비기봇 해설, 핵심쇼츠강의, 관리
순번 문제 과목-장 세부 절 생성 주체 비기봇 해설 핵심쇼츠강의 관리
3181(6090)
다음 설명에 맞는 함수는 무엇인가?
3-5 인공신경망분석 자체 통과 매칭 대기 보기 쇼츠
3182(6089)
다음 설명에 맞는 (ㄱ)과 (ㄴ)에 들어갈 용어는 무엇인가?
3-5 분류분석 자체 통과 매칭 대기 보기 쇼츠
3183(6088)
가설검정 결과에서 귀무가설이 옳은데도 귀무가설을 기각하게 되는 오류는?
3-4 통계 분석 자체 통과 매칭 대기 보기 쇼츠
3184(6087)
계층적 군집분석 결과를 아래와 같이 덴드로그램으로 시각화하였다고 할 때, Tree의 높이 (height)가 60일 경우 나타나는 군집의 수는 몇 개인가?
3-5 인공신경망분석 자체 통과 매칭 대기 보기 쇼츠
3185(6086)
오분류표(Confusion Matrix)를 활용하여 모형을 평가하는 지표 중 실제값이 FALSE인 관측치 중 예측치가 적중한 정도를 나타내는 지표는?
3-5 데이터 마이닝의 개요 자체 통과 매칭 대기 보기 쇼츠
3186(6085)
모집단이 정규분포를 따르고 분산이 알려져 있으며 모평균에 대한 95% 신뢰수준하에서 신뢰구간이 아래와 같을때 다음 중 가장 부적절한 해석을 고르시오.
3-4 통계분석의 이해 자체 통과 매칭 대기 보기 쇼츠
3187(6084)
다음 headsize 데이터는 25개 가정에서 첫째와 둘째 아들의 머리길이(head)와 머리 폭(breadth)을 보여준다. 이에 대한 설명 중 가장 부적절한 것은 무엇인가?
3-4 주성분분석 자체 통과 매칭 대기 보기 쇼츠
3188(6083)
아래는 다섯 종류의 오렌지 나무에 대한 연령(age)와 둘레(circumstence)를 측정한 결과를 나타낸 자료이다. 다음 중 아래에 대한 설명 중 가장 적절하지 않은 것은?
3-3 데이터 탐색 자체 통과 매칭 대기 보기
3189(6082)
통계적 추론은 표본 데이터를 통해 모집단의 특성을 유추하는 과정이다. 다음 중 통계적 추론에 대한 설명으로 부적절한 것은?
3-4 통계분석의 이해 자체 통과 매칭 대기 보기 쇼츠
3190(6081)
과대적합(Overfitting)은 모델이 지나치게 복잡해져 데이터에 최적화될 때 발생하는 문제이다. 다음 중 과대적합에 대한 설명으로 가장 부적절한 것은?
3-5 데이터 마이닝의 개요 자체 통과 매칭 대기 보기 쇼츠
3191(6080)
회귀분석에서 변수 선택법은 모델의 성능을 향상시키는 데 중요한 역할을 한다. 다음 중 변수 선택법에 대한 설명으로 부적절한 것은?
3-4 회귀분석 자체 통과 매칭 대기 보기 쇼츠
3192(6079)
아래는 피자와 햄버거의 거래 관계를 나타낸 표로, Pizza/Hamburgers는 피자/햄버거를 포함하는 거래수를 의미하고, (Pizza)/(Hamburgers)는 피자/햄버거를 포함하지 않은 거래 수를 의미한다. 아래 표에서 피자 구매와 햄버거 구매에 대한 설명으로 적절한 것을 고르시오.
3-5 연관분석 자체 통과 매칭 대기 보기
3193(6078)
앙상블 모형은 여러 예측 모형을 결합하여 성능을 개선하는 기법이다. 다음 중 앙상블 모형에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?
3-5 앙상블분석 자체 통과 매칭 대기 보기 쇼츠
3194(6077)
다음 중 의사결정 나무의 학습 방법에 대한 설명으로 부족한 것을 고르시오.
3-5 의사결정나무 자체 통과 매칭 대기 보기 쇼츠
3195(6076)
SOM(Self-Organizing Map)은 고차원 데이터를 저차원의 맵으로 변환하여 데이터 시각화를 지원하는 비지도 학습 기법이다. 다음 중 SOM 방법에 대한 설명으로 부적절한 것은?
3-5 군집분석 자체 통과 매칭 대기 보기 쇼츠
3196(6075)
다음 중 주성분 회귀분석에 대한 설명으로 부적절한 것을 고르시오.
3-4 주성분분석 자체 통과 매칭 대기 보기 쇼츠
3197(6074)
아래 데이터 셋은 두 사람의 키와 앉은 키 데이터 이다. 두 사람의 키 데이터의 유클리드 거리(Euclidean distance)를 계산하시오.
3-5 군집분석 자체 통과 매칭 대기 보기 쇼츠
3198(6073)
아래 정보를 바탕으로, 질병을 진단받은 사람이 실제로 질병을 가지고 있을 확률을 계산하시오.
3-4 통계분석의 이해 자체 통과 매칭 대기 보기 쇼츠
3199(6072)
연관규칙 분석은 품목 간 관계를 분석하는 데 사용된다. 다음 중 연관규칙 분석의 단점으로 가장 적절하지 않은 것은?
3-5 연관분석 자체 통과 매칭 대기 보기 쇼츠
3200(6071)
k-means 군집화는 데이터를 그룹으로 나누는 데 자주 사용되는 알고리즘이다. 다음 중 k-means 군집화의 단점으로 부적절한 것은?
3-5 군집분석 자체 통과 매칭 대기 보기 쇼츠

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