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데이터과학

[방통대] 데이터 마이닝

by 폴더맨 2024. 1. 6.

데이터 마이닝
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제1장 데이터 마이닝이란
1.1 데이터 마이닝의 개념 및 사례
1.2 R을 이용한 실습


제2장 회귀모형
2.1 선형회귀모형
2.2 로지스틱회귀모형
2.3 범주형 입력변수 처리
2.4 모형구축을 위한 변수선택
2.5 R을 이용한 실습


제3장 의사결정나무
3.1 의사결정나무란
3.2 분류의사결정나무의 분할방법
3.3 분류의사결정나무의 크기 선택
3.4 회귀의사결정나무의 분할방법
3.5 R을 이용한 실습


제4장 앙상블모형
4.1 앙상블모형이란
4.2 앙상블모형의 종류
4.3 R을 이용한 실습


제5장 신경망모형
5.1 신경망모형이란
5.2 신경망의 등장
5.3 신경망의 구성 및 종류
5.4 신경망을 이용한 훈련
5.5 신경망모형의 장단점
5.6 딥러닝
5.7 R을 이용한 실습


제6장 모형비교평가
6.1 평가모형
6.2 평가측도
6.3 데이터 분할에 의한 타당도 평가
6.4 R을 이용한 실습


제7장 군집분석
7.1 군집분석이란
7.2 비유사성 측도
7.3 계층적 군집분석
7.4 비계층적 군집분석
7.5 군집분석의 장점과 단점
7.6 R을 이용한 실습


제8장 연관성분석
8.1 연관성분석이란
8.2 연관성분석의 종류
8.3 연관성분석의 절차
8.4 연관성분석의 장단점
8.5 R을 이용한 실습

 

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