Challenges/빅데이터분석기사

빅데이터 분석기사에 대한 모든 것( 필기실기 합격기준, 응시료 ,범위,응시자격,시험일정)

뚱요 2021. 10. 3. 17:58
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아직 이 빅데이터 기사 시험은 시험 시행이 적어서 다른 기사 시험에 대해 정보가 부족해서 관련 포스팅을 적었습니다. 아직 정보가 많이 없어서 기사시험도 준비할 생각도 없었는데 우연한 기회로 서평 이벤트 당첨되었어서 부랴부랴 준비 시작했었습니다. 관련 정보 찾아본 것을 정리해 보았습니다.

빅데이터 분석기사 시험

시행처: 한국데이터산업진흥원

빅데이터 분석기사 정의

빅데이터 이해를 기반으로 빅데이터 분석 기획, 빅데이터 수집·저장·처리, 빅데이터 분석 및 시각화를 수행하는 실무자를 말한다.

빅데이터 분석기사의 필요성

전 세계적으로 빅데이터가 미래 성장동력으로 인식돼, 각국 정부에서는 관련 기업투자를 끌어내는 등 국가·기업의 주요 전략분야로 부상하고 있다.
국가와 기업의 경쟁력 확보를 위해 빅데이터 분석 전문가의 수요는 증가하고 있으나, 수요 대비 공급 부족으로 인력 확보에 어려움이 높은 실정이다.
이에 정부차원에서 빅데이터 분석 전문가 양성과 함께 체계적으로 역량을 검증할 수 있는 국가기술자격 수요가 높은 편이다.

빅데이터 분석기사의 직무

대용량의 데이터 집합으로부터 유용한 정보를 찾고 결과를 예측하기 위해 목적에 따라 분석기술과 방법론을 기반으로 정형/비정형 대용량 데이터를 구축, 탐색, 분석하고 시각화를 수행하는 업무를 수행한다.

시험 일정

1년에 지정한 상반기, 하반기에 필기, 실기 가각 한 번 , 총 2번
필기시험을 보고 합격하면 증빙서류를 제출기간 내에 제출해야만 실기 시험을 접수하고 볼 수 있습니다.

2023년에는 필기, 실기 시험 간격이 약 3개월 정도로 결과 발표도 한 달 정도 걸리는 것을 알 수 있습니다.

2023빅데이터 분석기사 시험일정

더보기

빅데이터 분석기사 시험일정 2022

필기

객관식 80문제 120분
응시료: 17,800원
시험 당일 준비물: 컴퓨터용 사인펜, 신분증
필기 합격기준
과목당 100점을 만점으로
1. 전 과목 40점 이상
2. 전 과목 평균 60점 이상

실기

실기 합격기준
주관식, 작업 1, 작업 2에서 100점을 만점으로 60점 이상
응시료 :40,800원

시험 접수 신청 방법

빅데이터분석기사 시험 접수 신청 방법과 팁

 

빅데이터분석기사 시험 접수 신청 방법과 팁

빅데이터분석기사 시험 접수 신청 방법 1. 홈페이지에서 접수하기 한국데이터진흥원 데이터 자격검정: https://www.dataq.or.kr/www/main.do 데이터자격시험 카드결제/계좌이체 환불 환불 요청시 즉시환

potato-potahto.tistory.com

 

과목 및 내용

필기

1. 빅데이터 분석 기획

빅데이터 개요 및 활용
  • 빅데이터의 특징
  • 빅데이터의 가치
  • 데이터 산업의 이해
  • 빅데이터 조직 및 인력
빅데이터 기술 및 제도
  • 빅데이터 플랫폼
  • 빅데이터와 인공지능
  • 개인정보 법·제도
  • 개인정보 활용
분석방안수립
  • 분석 로드맵 설정
  • 분석 문제 정의
  • 데이터 분석 방안
분석 작업 계획
  • 데이터 확보 계획
  • 분석 절차 및 작업 계획
데이터 수집 및 전환
  • 데이터 수집
  • 데이터 유형 및 속성 파악
  • 데이터 변환
  • 데이터 비식별화
  • 데이터 품질 검증
데이터 적재 및 저장
  • 데이터 적재
  • 데이터 저장
데이터 정제
  • 데이터 정제
  • 데이터 결측값 처리
  • 데이터 이상값 처리
분석 변수 처리
  • 변수 선택
  • 차원축소
  • 파생변수 생성
  • 변수 변환
  • 불균형 데이터 처리

 

2. 빅데이터 탐색

 

데이터 탐색 기초
  • 데이터 탐색 개요
  • 상관관계 분석
  • 기초통계량 추출 및 이해
  • 시각적 데이터 탐색
고급 데이터 탐색
  • 시공간 데이터 탐색
  • 다변량 데이터 탐색
  • 비정형 데이터 탐색
기술통계
  • 데이터요약
  • 표본추출
  • 확률분포
  • 표본분포
추론통계
  • 점추정
  • 구간추정
  • 가설검정

 

3. 빅데이터 모델링

 

분석모형 설계 : 분석 절차 수립
  • 분석모형 선정
  • 분석모형 정의
  • 분석모형 구축 절차
분석모형 설계 : 분석 환경 구축
  • 분석 도구 선정
  • 데이터 분할
분석기법
  • 회귀분석
  • 로지스틱 회귀분석
  • 의사결정나무
  • 인공신경망
  • 서포트벡터머신
  • 연관성분석
  • 군집분석
고급 분석기법
  • 범주형 자료 분석
  • 다변량 분석
  • 시계열 분석
  • 베이지안 기법
  • 딥러닝 분석
  • 비정형 데이터 분석
  • 앙상블 분석
  • 비모수 통계

 

4. 빅데이터 결과 해석

 

분석모형 평가
  • 평가 지표
  • 분석모형 진단
  • 교차 검증
  • 모수 유의성 검정
  • 적합도 검정
분석모형 개선
  • 과대적합 방지
  • 매개변수 최적화
  • 분석모형 융합
  • 최종모형 선정
분석결과 해석
  • 분석모형 해석
  • 비즈니스 기여도 평가
분석결과 시각화
  • 시공간 시각화
  • 관계 시각화
  • 비교 시각화
  • 인포그래픽
분석결과 활용
  • 분석모형 전개
  • 분석결과 활용 시나리오 개발
  • 분석모형 모니터링
  • 분석모형 리모델링

 

실기

빅데이터 분석 실무 데이터 수집 작업 데이터 전처리 작업 데이터 모형 구축 작업 데이터 모형 평가 작업

데이터 수집하기
  • 정형, 반정형, 비정형 등 다양한 형태의 데이터를 읽을 수 있다.
  • 필요시 공개 데이터를 수집할 수 있다.
데이터 정제하기
  • 정제가 필요한 결측값, 이상값 등이 무엇인지 파악할 수 있다.
  • 결측값와 이상값에 대한 처리 기준을 정하고 제거 또는 임의의 값으로 대체할 수 있다.
데이터 변환하기
  • 데이터의 유형을 원하는 형태로 변환할 수 있다.
  • 데이터의 범위를 표준화 또는 정규화를 통해 일치시킬 수 있다.
  • 기존 변수를 이용하여 의미 있는 새로운 변수를 생성하거나 변수를 선택할 수 있다.
분석모형 선택하기
  • 다양한 분석모형을 이해할 수 있다.
  • 주어진 데이터와 분석 목적에 맞는 분석모형을 선택할 수 있다.
  • 선정모형에 필요한 가정 등을 이해할 수 있다.
분석모형 구축하기
  • 모형 구축에 부합하는 변수를 지정할 수 있다.
  • 모형 구축에 적합한 형태로 데이터를 조작할 수 있다.
  • 모형 구축에 적절한 매개변수를 지정할 수 있다.
구축된 모형 평가하기
  • 최종 모형을 선정하기 위해 필요한 모형 평가 지표들을 잘 사용할 수 있다.
  • 선택한 평가지표를 이용하여 구축된 여러 모형을 비교하고 선택할 수 있다.
  • 성능 향상을 위해 구축된 여러 모형을 적절하게 결합할 수 있다.
분석결과 활용하기
  • 최종모형 또는 분석결과를 해석할 수 있다.
  • 최종모형 또는 분석결과를 저장할 수 있다.

실기 시험 체험 환경
https://dataq.goorm.io/exam/116674/%EC%B2%B4%ED%97%98%ED%95%98%EA%B8%B0/quiz/1

 

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edu.goorm.io

 


시험 응시자격

응시자격

다음 중 하나에 해당하는 사람

  • 1. 대학 졸업자 등 또는 졸업예정자 (전공 무관)
  • 2. 3년제 전문대학 졸업자 등으로서 졸업 후 1년 이상 직장경력이 있는 사람 (전공, 직무분야 무관)
  • 3. 2년제 전문대학 졸업자 등으로서 졸업 후 2년 이상 직장경력이 있는 사람 (전공, 직무분야 무관)
  • 4. 기사 등급 이상의 자격을 취득한 사람 (종목 무관)
  • 5. 기사 수준 기술훈련과정 이수자 또는 그 이수예정자 (종목 무관)
  • 6. 산업기사 등급 이상의 자격을 취득한 후 1년 이상 직장경력이 있는 사람 (종목, 직무분야 무관)
  • 7. 산업기사 수준 기술훈련과정 이수자로서 이수 후 2년 이상 직장경력이 있는 사람 (종목, 직무분야 무관)
  • 8. 기능사 등급 이상의 자격을 취득한 후 3년 이상 직장경력이 있는 사람 (종목, 직무분야 무관)
  • 9. 4년 이상 직장경력이 있는 사람 (직무분야 무관)      ※ 졸업증명서 /최종학력증명서/자격증 및 경력증명서 제출 필요

비고

1. 대학 및 대학원 수료자로서 학위를 취득하지 못한 사람은 "대학 졸업자 등", 전 과정의 2분의 1 이상을 마친 사람은 "2년제 전문대학 졸업자 등"에 해당
2. "졸업예정자"란 필기시험일 기준으로 최종 학년에 재학 중인 사람
3. 최종 학년이 아닌 경우, 106학점 이상 인정받은 사람은 “대학 졸업예정자”, 81학점 이상을 인정받은 사람은 “3년제 대학 졸업예정자”, 41학점 이상을 인정받은 사람은 “2년제 대학 졸업예정자”에 해당
(이때 대학 재학으로 취득한 학점 이외의 자격증 취득, 학점은행제 등 기타의 방식으로 18학점 이상 포함 필수)
4. 전공심화과정의 학사학위를 취득한 사람은 “대학 졸업자”, 그 졸업예정자는 “대학 졸업예정자”에 해당
5. "이수자"란 기사 수준 기술훈련과정 또는 산업기사 수준 기술훈련과정을 마친 사람
6. "이수예정자"란 국가기술자격 검정의 필기시험일 또는 최초 시험일 현재 기사 수준 기술훈련과정 또는 산업기사 수준 기술훈련과정에서 각 과정의 2분의 1을 초과하여 교육훈련을 받고 있는 사람
7. 산업기사 등급 이상의 자격 취득자 및 3(2)년제 전문대학 졸업자는 취득 및 졸업시점 이후 직장경력만 인정

 

출처: https://www.dataq.or.kr/www/main.do

 

데이터자격시험

카드결제/계좌이체 환불 환불 요청시 즉시환불

www.dataq.or.kr

합격률

역대 합격률 확인하려면 하단 포스팅 참고해 주세요.

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