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Builder Shin.
Engineering
Builder Shin.

더 나은 내일을 만드는, 오늘의 기록.

THE BUILDER’S NOTE

Engineering.

01 / INSIDE THE BUILD

만들며 배우고, 배운 것을 나눕니다.
더 나은 제품을 향한 개발의 기록.

찾고 있던 이야기

작은 발견부터 깊이 있는 고민까지.

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전체 글FrontendBackendAI & DataDevOpsEngineering Culture
카테고리AI & Data
필터 초기화
AI & Data

회귀 오차의 크기를 읽는 방법, 변경 전후를 비교하는 방법

평균 오차가 줄었어도 드물게 발생하는 큰 실수는 더 커졌을 수 있다. 같은 조건에서 얻은 증거를 중심으로 작은 예제와 확인 기준을 정리합니다.

2024. 06. 28.
AI & Data

이상치 제거 전에 할 질문, 변경 전후를 비교하는 방법

평균에서 멀리 떨어진 값을 모두 지우면 중요한 드문 사건까지 사라질 수 있다. 같은 조건에서 얻은 증거를 중심으로 작은 예제와 확인 기준을 정리합니다.

2024. 06. 19.
AI & Data

시간 순서를 지키는 평가, 변경 전후를 비교하는 방법

미래 값을 예측하는 문제를 무작위로 나누면 미래 정보가 과거의 학습에 섞일 수 있다. 같은 조건에서 얻은 증거를 중심으로 작은 예제와 확인 기준을 정리합니다.

2024. 06. 08.
AI & Data

사용자 단위로 데이터를 분리하기, 변경 전후를 비교하는 방법

같은 사용자의 기록이 학습과 평가에 나뉘어 있으면 새 사용자에 대한 성능을 과대평가할 수 있다. 같은 조건에서 얻은 증거를 중심으로 작은 예제와 확인 기준을 정리합니다.

2024. 05. 26.
AI & Data

분류 임계값을 별도로 선택하기, 변경 전후를 비교하는 방법

같은 확률 예측이라도 어디서 양성으로 판단할지에 따라 서비스 동작이 달라진다. 같은 조건에서 얻은 증거를 중심으로 작은 예제와 확인 기준을 정리합니다.

2024. 05. 18.
AI & Data

정밀도와 재현율의 질문, 변경 전후를 비교하는 방법

모델을 개선했다는 말이 어떤 종류의 실수를 줄였다는 뜻인지 분명하지 않을 수 있다. 같은 조건에서 얻은 증거를 중심으로 작은 예제와 확인 기준을 정리합니다.

2024. 05. 13.
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