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Channi Studies
Business Intelligence (BI)는 무엇일까요?Business Intelligence, BI는 과거의 데이터를 분석, 이해, 설명 및 보고하는 과정에 포함된 모든 tool입니다.대상 비즈니스의 매출이 증가하였는지, 그리고 왜 증가하였는지를 분석한다고 생각하면 직관적입니다. 우리는 BI를 통해서 아이디어와 통찰력을 얻고, 미래의 결정에 도움을 주기를 원합니다. 실생활의 예시로는, 성수기에 (수요가 늘어나는 시기에) 호텔 가격을 올리는 price optimization이 있겠습니다.과거의 숙박객 데이터를 바탕으로 방의 가격을 최적화하여 수익을 최대화 시키는 행위가 되겠습니다. BI를 더욱 이해하기 위해, 몇가지 개념들을 소개하겠습니다.Observation (관찰): 수학적으로 다루어질 수 없는..
Big Data는 Traditional Data와 상반되는 데이터들로, 매우 큰 데이터들을 지칭합니다.빅 데이터는 구조화 된 상태일 수도, 조금 구조화된 상태일 수도, 혹은 전혀 구조화되지 않은 상태일 수도 있습니다.(= can be constructed, semi-constructed, or not constructed) 빅 데이터는 주로 여러개의 컴퓨터에 나누어져서 저장됩니다.우리가 평상시에 접하는 데이터의 규모와는 비교도 안되게 매우 큰 데이터로 인식하면 될 것 같습니다. 이런 빅 데이터에는 전처리가 매우 중요합니다.빅데이터의 전처리의 몇가지 종류는 다음과 같습니다. Types of Pre-processing:1. Class Labeling (number, text, digital image, di..
Raw Data는 raw facts, primary data라고도 불리며 가공되지 않은 원시 데이터를 의미합니다.Raw data는 바로 분석(analysis)될 수 없는 상태이고, 처리를 거쳐야 분석에 사용이 가능합니다.하지만 처리 프로세싱 이전에, 전처리(pre-processing) 과정을 거쳐야합니다. 우선 Traditional data의 관점에서 전처리의 종류를 열거하겠습니다.여기서 Traditional data란, 한 개의 컴퓨터에서 처리될 수 있는 양의 구조화된 데이터를 지칭합니다.반대되는 개념으로는 빅 데이터가 있습니다. Traditional data의 관점에서 전처리의 종류는 다음과 같습니다.Pre-processings for Traditional Data1. Class Labeling: 양..
Data Science에서 data analysis와 analytics는 interchangable하게 사용되는 용어입니다.하지만, 실제로는 두 용어의 개념에 차이가 존재합니다. Data AnalysisSeparate data into some chunks and examine how they relate to other parts.For past events, we try to explain how and/or why something happened. Data analysis는 과거에 일어난 일이 어떻게 벌어졌는지, 또는 추가적으로 왜 벌어졌는지 까지 분석하는 행위입니다.. (why + how) Data AnalyticsThe application of logical and computational ..