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책소개

목차

[PART 1] 실기 환경과 판다스 기초

1장 실기 시험의 이해

__ 01 실기 시험 구성
__ 02 작업형의 차이
__ 03 실기 환경
__ 04 데이터 파일 경로
__ 05 제출 파일 저장 방식

2장 파이썬 기초 문법

__ 01 출력과 주석
__ 02 변수와 자료형
__ 03 자료형 변환
__ 04 비교 연산자
__ 05 조건문
__ 06 반복문
__ 07 리스트
__ 08 딕셔너리
__ 09 문자열
__ 10 내장 함수

3장 판다스 기본

__ 01 판다스와 데이터프레임
__ 02 시리즈와 데이터프레임
__ 03 CSV 파일 불러오기
__ 04 데이터 저장하기
__ 05 데이터 크기 확인
__ 06 데이터 정보 확인
__ 07 컬럼 선택
__ 08 loc와 iloc
__ 09 조건 필터링
__ 10 정렬

4장 판다스 전처리

__ 01 결측치 확인
__ 02 결측치 제거와 대체
__ 03 이상치 확인
__ 04 이상치 처리
__ 05 자료형 변환
__ 06 파생변수 생성
__ 07 값 변경
__ 08 중복 데이터 처리
__ 09 문자열 처리
__ 10 날짜 데이터 처리

5장 판다스 집계와 계산

__ 01 판다스 집계와 계산
__ 02 기초 통계 함수
__ 03 value_counts
__ 04 groupby
__ 05 agg
__ 06 pivot_table
__ 07 apply와 map
__ 08 데이터프레임 병합
__ 09 상관계수
__ 10 분위수 계산
__ 11 반올림, 버림, 올림

[PART 2] 작업형 제1유형

1장 작업형 1 문제 구조

__ 01 작업형 1 출제 및 정답 제출 방식
__ 02 정수 답안 처리와 출력값 확인

2장 작업형 1 핵심 유형

__ 01 조건 필터링
__ 02 다중 조건 필터링
__ 03 정렬 후 값 추출
__ 04 인덱싱 기반 값 추출
__ 05 결측치 처리
__ 06 이상치 처리
__ 07 파생변수 생성 후 계산
__ 08 그룹별 집계
__ 09 날짜 데이터와 문자열 처리

[PART 3] 작업형 제2유형

1장 작업형 2 문제 구조

__ 01 작업형 2 출제 방식
__ 02 train 데이터와 test 데이터
__ 03 target 컬럼 확인
__ 04 분류와 회귀 구분
__ 05 이진분류와 다중분류 구분
__ 06 제출 파일 구조

2장 작업형 2 데이터 전처리

__ 01 라이브러리 불러오기
__ 02 데이터 불러오기
__ 03 EDA 확인
__ 04 target 분리
__ 05 결측치 처리
__ 06 범주형 변수 인코딩
__ 07 수치형 변수 처리
__ 08 train/test 컬럼 불일치 처리
__ 09 train_test_split
__ 10 검증 데이터 구성

3장 분류 모델링

__ 01 분류 모델링
__ 02 이진분류 문제 처리
__ 03 다중분류 문제 처리
__ 04 LogisticRegression
__ 05 DecisionTreeClassifier
__ 06 RandomForestClassifier
__ 07 predict와 predict_proba
__ 08 ROC-AUC
__ 09 Accuracy
__ 10 F1-score
__ 11 Macro F1

4장 회귀 모델링

__ 01 회귀 문제 처리
__ 02 LinearRegression
__ 03 DecisionTreeRegressor
__ 04 RandomForestRegressor
__ 05 예측값 생성
__ 06 MAE
__ 07 MSE
__ 08 RMSE
__ 09 결정계수(R²)
__ 10 회귀 결과 확인

5장 작업형 2 제출 파일 생성

__ 01 result.csv 생성
__ 02 제출 컬럼명 확인
__ 03 index=False 저장
__ 04 확률값 제출 여부 확인
__ 05 클래스값 제출 여부 확인
__ 06 회귀 예측값 제출 확인
__ 07 제출 파일 읽어서 검증하기
__ 08 제출 전 결과 확인

[PART 4] 작업형 제3유형

1장 작업형 3 통계 기본

__ 01 작업형 3 출제 방식
__ 02 모집단과 표본
__ 03 통계량과 모수
__ 04 귀무가설과 대립가설
__ 05 유의수준
__ 06 p-value
__ 07 검정통계량
__ 08 신뢰구간
__ 09 단측검정과 양측검정
__ 10 작업형 3 결과 해석 방식

2장 가설검정

__ 01 가설검정
__ 02 단일표본 t-검정
__ 03 독립표본 t-검정
__ 04 대응표본 t-검정
__ 05 정규성 검정
__ 06 등분산성 검정
__ 07 비율 검정
__ 08 두 집단 비율 차이 검정
__ 09 검정 결과 해석
__ 10 SciPy를 활용한 가설검정
__ 11 결괏값 반올림 처리

3장 분산분석과 카이제곱 검정

__ 01 분산분석의 이해
__ 02 일원분산분석
__ 03 사후검정
__ 04 카이제곱 적합도 검정
__ 05 카이제곱 독립성 검정
__ 06 교차표 생성
__ 07 관측도수와 기대도수
__ 08 검정통계량 해석
__ 09 p-value 해석
__ 10 가설 기각 여부 판단

4장 상관분석과 회귀분석

__ 01 상관계수
__ 02 피어슨 상관분석
__ 03 스피어만 상관분석
__ 04 단순선형 회귀분석
__ 05 다중선형 회귀분석
__ 06 회귀계수 해석
__ 07 결정계수 해석
__ 08 p-value 해석
__ 09 신뢰구간 해석
__ 10 회귀 결과표 해석

5장 로지스틱 회귀분석

__ 01 로지스틱 회귀분석
__ 02 로지스틱 회귀의 이해
__ 03 오즈
__ 04 오즈비
__ 05 로지스틱 회귀모형 생성
__ 06 회귀계수 해석
__ 07 오즈비 해석
__ 08 p-value 해석
__ 09 예측 결과 해석
__ 10 오분류율

[PART 5] 유형별 핵심 패턴 정리

1장 작업형 1 핵심 패턴

__ 01 조건 필터링 패턴
__ 02 정렬 후 추출 패턴
__ 03 결측치 처리 패턴
__ 04 이상치 처리 패턴
__ 05 파생변수 생성 패턴
__ 06 그룹별 집계 패턴
__ 07 날짜 처리 패턴
__ 08 문자열 처리 패턴

2장 작업형 2 핵심 패턴

__01 작업형 2 핵심 패턴
__02 이진분류 제출 패턴
__03 다중분류 제출 패턴
__ 04 회귀 제출 패턴
__ 05 target 분리 패턴
__ 06 인코딩 패턴
__ 07 컬럼 불일치 처리 패턴
__ 08 predict_proba 사용 패턴
__ 09 result.csv 생성 패턴

3장 작업형 3 핵심 패턴

__ 01 작업형 3 핵심 패턴
__ 02 가설 설정 패턴
__ 03 p-value 해석 패턴
__ 04 검정통계량 계산 패턴
__ 05 t-검정 패턴
__ 06 비율 검정 패턴
__ 07 분산분석(ANOVA) 패턴
__ 08 카이제곱 검정 패턴
__ 09 회귀분석 해석 패턴
__ 10 로지스틱 회귀 해석 패턴

[기출변형 문제 & Level 모의고사]

· 제9회 기출변형 문제
· 제10회 기출변형 문제
· 제11회 기출변형 문제
· 제12회 기출변형 문제
· 제1회 Level 모의고사
· 제2회 Level 모의고사
· 제3회 Level 모의고사
· 제4회 Level 모의고사

저자 소개 2

대학에서 컴퓨터공학을 전공하고 정보보안 현장에서 데이터의 가치를 발견했다. 보안과 클라우드 인프라 기반의 데이터 인사이트를 연구하며 데이터 분석 전문가 자격을 취득했다. 10년간 대기업 및 공공기관에서 머신러닝과 AI 과정을 강의해온 실무형 강사다. 글로벌 IT 기업에서 클라우드 및 인공지능 분야의 데이터 사이언스와 AI 기술 융합을 연구하며 콘텐츠 개발과 강의를 병행하고 있다.

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대학에서 소프트웨어를 전공하며 데이터가 시스템 운영의 핵심임을 깨닫고 본격적인 연구를 시작했다. 학부 시절 ADsP, SQLD, 빅데이터분석기사 등 데이터 분야 핵심 자격을 취득하며 전문성을 입증했다. 이를 바탕으로 현재 국내 대형 IT 전문 교육기관에서 데이터 분석과 활용을 중심으로, 이를 구현하는 프로그래밍 및 시스템 인프라 기술을 통합적으로 강의하고 있다.

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품목정보

발행일
2026년 09월 14일
쪽수, 무게, 크기
704쪽 | 188*257*25mm
ISBN13
9791124516539

출판사 리뷰

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추천평

실기 시험의 핵심은 완벽한 코드가 아니라 요구 규격대로 결과를 뽑아내는 것인데, 이 책은 데이터 로드부터 CSV 저장까지 하나의 풀이 루틴으로 체화시켜 줍니다. 한 줄 실행할 때마다 중간 결과를 검증하는 습관을 잡아 주어 시험장 돌발 오류에도 침착하게 대응할 수 있습니다. - 최도영 (개발자)
전공 수업에서 스쳐 지나갔던 지식들이 시험이라는 목표 아래 한 줄로 꿰어지는 경험이었습니다. 정답 코드를 나열하는 데서 멈추지 않고 어떤 형태로 제출해야 점수가 되는지까지 관리해 주어, 아까운 실수로 점수를 잃는 일을 크게 줄여 줍니다. - 구본경 (회사원)
작업형 2의 전처리부터 모델 학습, 검증, 제출 파일 생성까지의 흐름을 반복해 보여 주고, 작업형 3의 가설 설정과 p-value 해석도 실제 코드와 연결해 설명합니다. 실기 입문자가 시험장에서 코드를 작성하고 제출하는 과정에 초점을 맞춘 실용적인 교재입니다. - 유상원 (LLM 엔지니어)
판다스 기초부터 작업형 1·2·3까지 한 줄기로 이어져 있어 어디까지 알아야 하는지 감이 잡힙니다. 수록된 코드와 출력값이 실제 실행 결과와 맞아떨어지고, 검정통계량도 직접 계산한 값과 함수 결과를 나란히 보여 주어 신뢰가 갑니다. - 이유경 (의사)
실습용 소스 코드와 실행 결과를 함께 보여 주어 단계별로 직접 입력하고 바로 확인할 수 있습니다. 초보자가 헷갈리기 쉬운 부분을 구체적인 예시와 함께 설명해 주는 훌륭한 기본서입니다. - 김재환 (소프트웨어 개발자)
자주 실수하는 유형의 정답과 오답 비교가 명확해 어디를 주의해야 하는지 잘 인지됩니다. 실제 시험 환경인 구름IDE와 동일한 조건에서 실습해 볼 수 있는 점도 좋았습니다. - 전대원 (회사원)
코드를 따라 입력할 수는 있어도 '왜 이렇게 작성하는지' 모른 채 넘어가곤 했는데, 이 책은 전공자에게 당연한 코드도 의미를 하나씩 설명해 줍니다. 실기 공부가 막막한 비전공자라면 부담 없이 시작할 수 있는 책입니다. - 현혜진 (대학원생)
'노베이스를 위한 1:1 코칭'과 '빠르게 따는 치트키' 등 본문 곳곳의 팁 덕에 책을 읽는 것을 넘어 강의를 듣는 듯한 느낌이 들었습니다. 시중에서 찾아보기 어려운 차별화된 내용이 담겨 있습니다. - 이상명 (취업준비생)
출제 경향이 완벽하게 반영된 것은 물론, 개념을 탄탄하고 알기 쉽게 풀어내 노베이스 비전공자도 빠르게 실기 시험을 대비할 수 있습니다. 빠르고 효과적으로 취득하고 싶은 수험생께 강력 추천합니다. - 박호언 (데이터 분석가)
온라인 강의 없이 책 한 권으로 대비가 가능한 책입니다. 실전 문제 해설은 물론 변형 문제 예시와 전문가 팁까지 담겨 있고, 회차 끝의 '핵심 함수 정리' 표로 놓친 함수를 다시 짚을 수 있습니다. - 윤성채 (대학원생)
신규 함수의 사용 목적을 상세히 설명하고 자주 쓰는 판다스·넘파이 핵심 함수 위주로 풀이합니다. 기출동형의 핵심 함수 정리와 문제 변형 대응 전략까지 갖춰 실기 시험을 완벽하게 대비할 수 있습니다. - 이영재 (SW 개발자)
모의고사 파트의 해설이 초보자 눈높이에 맞춰 매우 친절하고, 한 문제에서 파생될 응용 유형까지 체계적으로 짚어 줍니다. 코드뿐 아니라 분석 결과 해석까지 충실해 실전 감각을 키우기 좋았습니다. - 방채우 (AX 기획자)
기출변형 문제의 흐름과 설명 방식이 1대1 과외를 받는 듯합니다. 몇 번 따라 실습하면 유사 문제까지 풀어 낼 실력이 쌓이고, 실행 결과 정리와 설명을 숙지하면 합격에 한발 더 다가갈 수 있습니다. - 조준현 (강사)
작업형 1유형부터 머신러닝 모델링, 통계 분석까지 실제 코드와 함께 반복 연습할 수 있습니다. 각 코드가 왜 필요한지와 결과를 어떻게 해석해야 하는지까지 설명되어 있어 독학하는 수험생에게 특히 도움이 됩니다. - Eric (취업준비생)
70점 턱걸이로 합격했던 사람으로서, 이번 교재로 공부했다면 만점도 가능했겠다는 생각이 들었습니다. 시험장에서 애먹었던 stack/unstack 같은 복잡한 집계와 데이터 변환을 매우 직관적으로 설명해 줍니다. - 김강현 (취업준비생)

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