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머신러닝 학습방법 파이프라인 및 데이터 전처리 *머신러닝 학습방법 a. 지도학습: 문제,정답을 알려주고 학습 -분류: 학습데이터를 이용하여 입력값이 어떤 종류인지 분류. ex) AI 스피커, 음성인식 로지스틱회귀, SVM, KNN, 결정트리, 랜덤포레스트, 퍼셉트론, 신경망 -예측: 학습데이터를 이용하여 연속적인 숫자 값을 예측. 선형회귀, 다항식회귀, 릿지회귀, 라쏘회귀, 일래스틱넷 b. 비지도학습: 답을 알려주지 않고 학습 -군집: 학습데이터 특성에 따라 유사한 것으로 군집. 계층적군집화, K-means, SOM, EM 알고리즘 -연관규칙: 특정 사건들의 발생빈도를 통해 상호연관성을 표현하는 규칙. ex)추천 지지도, 신뢰도, 향상도, Apriori c. 강화학습: 보상을 통해 상을 최대화하는 방향으로 행위를 강화하는 학습 *머신러닝 파이프라인 .. 2023. 4. 25.
머신러닝 학습알고리즘-SVM,KNN,의사결정나무,랜덤포레스트,앙상블,로지스틱 회귀,선형회귀 머신러닝 학습알고리즘에 대해 학습해보고자 한다. SVM,KNN,의사결정나무,랜덤포레스트,앙상블,로지스틱 회귀,선형회귀 등 7가지 알고리즘에 대해 확인해보고자 한다. *SVM(Support Vector Machine) 주어진 데이터들을 가능한 멀리 두개의 집단으로 분리시키는 최적의 초평면을 찾는 분류모델 알고리즘. *KNN(K-Nearest Neighbor) 새로운 fingerprint 를 기존 클러스터 내의 데이터와 instance 기반거리를 측정하여 가장 많은속성을 가진 클러스터에 할당하는 분류알고리즘. *의사결정나무(Decision Tree) 의사결정규칙을 도표화->관심대상이 되는 그룹을 소그룹으로 분류-> 예측을 수행하는 기법. 순환적 분할(Recursive Partitioning) 방식을 이용한 .. 2023. 4. 25.
임신중독증(임신성 고혈압) 이란 원인 증상 진단 및 예방 식이요법 임신중독증이란 원인 증상 진단 및 예방 식이요법 [임신중독증(임신성 고혈압) 이란] -임신중독증(임신성고혈압): 임신 중후반에 나타나며, 임신 기간 중 혈압이 140/90mmHg 이상이고, 단백뇨를 동반하지 않으며, 분만 후 12주 이내에 정상 혈압이 되는 상태를 의미한다. -임신중독증(임신성 고혈압)에 걸리기 쉬운 경우 *초산부 *가족 중 임신성 고혈압 산모가 있었던 경우 *다태 임신 *당뇨 *심장질환 *고혈압 *포상기태 *초음파검사에서 태아수종(태아의 신체 내 2군데 이상에 체액이 축적되는 것) [임신중독증(임신성 고혈압) 원인] 임신성 고혈압은 하나의 원인으로 설명하긴 어렵고, 보통 태반의 혈류 장애와 산모의 체질적 요인의 상호작용을 원인으로 들 수 있다. 체내 활성산소의 증가는 산화 스트레스를 발.. 2023. 4. 24.
임신 10주 태아크기 모습과 10주차 증상 입덧 초음파 배크기 관리방법 임신 10주 태아크기 모습 아직 안정기는 아니지만 그래도 유산 확률은 현저히 낮아진 임신 10주차. 사실상 태아의 크기로 인해 10주 0일에서 9주 3일로 조정되긴 했지만, 그럼에도 다가올 임신 10주 태아 모습, 그리고 임산부의 증상에 대해서 알아보고자 한다. [태아-임신 10주 태아크기 초음파 모습] -임신 10주 태아 크기 임신 10주 태아는 하루에 약 1.5mm씩 아주 빠른 속도로 자란다. 1주일에 10mm 이상 커져 태아의 머리엉덩길이(CRL)는 약 31mm~40mm이다. 태아는 끊임없이 성장하며 사람의 모습을 갖추기 시작하고, 선천성 기형에 대한 위험은 적어진다. -임신 10주 태아 초음파 초음파를 통해 보여진 태아는 머리와 몸통, 팔다리가 분명하게 구분되어 있고, 양수 속에서 팔다리를 움직이.. 2023. 4. 22.