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禁止且拒絕未經各資訊當事人同意,擅自蒐集本服務提供的使用者個人資訊資料等資料之行為。即使是公開資料,若未經許可使用爬蟲等技術裝置進行蒐集,依個人資訊保護法可能會受到刑事處分,特此告知。
© 2025 Rocketpunch, 주식회사 더블에이스, 김인기, 大韓民國首爾特別市城東區聖水一路10街 12, 12樓 1號, 04793, support@rocketpunch.com, +82 10-2710-7121
統一編號 206-87-09615
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職涯
貼文
AI 職涯摘要
전민철님은 2021년 12월부터 데이터 분석 및 수집 분야에서 경력을 쌓아왔으며, 특히 Python과 SQL을 활용한 데이터 처리 및 DB 설계 경험이 풍부합니다. 기업 공시 및 주가 데이터 자동화 프로세스 개선, AI를 이용한 데이터 라벨링 자동화 모듈 개발, 그리고 통계적 분석을 통한 인사이트 제공 등 다양한 프로젝트를 성공적으로 수행하며 데이터 기반 서비스의 효율성과 품질 향상에 기여했습니다. 주택 회사에서는 부동산 데이터 수집 및 전처리 로직 경량화를 통해 업무 효율성을 높였으며, 엠로보에서는 한국 증권 투자 정보 DB 아키텍처 구축 및 성능 개선에 참여한 경험이 있습니다.
經歷
주요 사용 도구 : Python, mariaDB 주요성과 - 팀원들이 데이터 별 수집 및 개발 현황을 볼 수 있도록 별도의 문서 작성 - 수집 및 전처리 로직의 경량화를 통한 시간 단축 - 검증 방식의 변화를 통한 내부 테스트 시간 단축 ○서비스에 적합하도록 테이블 관리 - 서비스 목적에 따라 테이블을 구분하여 반정규화를 적용해 속도 개선 - 추후 진행할 서비스에 필요한 테이블 생성 및 데이터 수집 ○데이터 수집 및 전처리 과정의 로직 변경 - 부동산 데이터 수집 및 전처리를 포함한 자동화 배치 프로그램 구축 - 수집과정에서 과거 시점과 현재 시점 간의 PK를 비교하여 변동분만 적용하도록 로직 변경하여 수집시간 대폭 축소 - 비정형 데이터 수집 이후 유지보수를 위해 데이터 소실률을 낮추는 로직으로 변경 - 중복 확인에 많은 시간을 소요하는 특정 부분을 현재 서비스에 필요한 부분만 남겨 경량화 ○데이터 정리 및 테스트 진행 - PK 비교방법이 시기별로 적용 가능한지 소규모 단위 테스트 방식을 선택(3개월, 6개월), 기존의 검증 방식을 경량화 - 협업을 위해 수집 데이터에 대한 해석 및 설명을 정리하여 따로 기재
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주요 사용 도구 : Python, MySQL 주요성과 - 기업공시 및 주가의 자동화 프로세스 시간 단축 70% 단축 - 데이터 수집 및 전처리를 통한 양질의 데이터 제작 및 자동화 구축 - 서비스 목표에 맞춘 지속적인 DB구조 변경 경험과 데이터 퀄리티 향상을 위해 보수경험 ○한국 증권 투자정보의 DB 아키텍쳐 및 DBMS 프로세스를 구축에 참여 - 한국 기업공시, 주가 ,기업 정보등의 DB 스키마 설계 및 구현 - 기업공시, 주가의 일 별 자동수집을 위한 코드 작성 및 성능 개선에 기여 - 기존 코드의 함수화를 통해, 코드 가시성 개선 ○데이터 검수 및 DB테스트 진행 - 분석 후 투자에 불필요한 데이터 정제 작업 진행 - Python 과 연동된 DB에서 키워드에 따른 결과 확인을 SQL을 통해 데이터 검수 ○A.I를 이용한 데이터 라벨링 자동화 모듈 개발 - 자연어 처리 모듈 BERT를 이용, 기업공시의 보고서명의 라벨링을 자동화하는 코드 작성 ○통계적 분석을 통해 서비스의 사용될 데이터 인사이트 제공 - 기업의 주가 상승에 긍정,부정 영향을 주는 공시를 업종별, 기업별로 나누어 제공 ○기초 통계량에 기반한 조달청 입찰 데이터 분석 후 적합한 낙찰 비율 예측 - 공공 API를 활용 데이터 수집 및 기초 통계량에 기반한 입찰 데이터의 분석 - 정규표현식에 기반 특정 키워드 관련(전기, 전기감리) 필터 후 입찰 공고의 최적 낙찰 비율 제공
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活動
最近活動
獲獎 1
證照 2
專案 4
프로젝트
APC에 필요한 못난이 사과 분류모델
2023년 3월 - 2023년 6월 · 4개월
활용 도구 : Python (pandas, numpy, CNN) - 전공 캡스톤에서 진행했으며, 산지농산물유통센터의 비용절감에 효과적인 모델을 고려하여 수익성 개선을 목표로 진행했습니다. 해당 활동에서 주요 역할) ○ 못난이 사과 데이터 수집 및 직접 생성(촬영) ○ 데이터의 생성 시 일정하게 유지해야하는 촬영 조건 통제 ○ 농산물 품질 기준에 어긋나는 못난이 사과의 데이터 라벨링 작업을 별도로 진행 ○ 3개월 간 진행되는 프로젝트의 리소스 분배 및 원활한 협업이 진행되도록 관리
자격증
ADsP
2022년 9월
Adsp는 데이터 이해 과목을 바탕으로 데이터를 분석하는 능력을 검정하는 시험입니다.
자격증
SQLD
2022년 6월
SQLD는 데이터 모델링의 이해 과목을 바탕으로 SQL 기본 및 활용을 수행하는 능력을 검정하는 시험입니다.
수상
서울시 빅데이터 캠퍼스 공모전
서울시 · 2021년 11월
서울시에서 진행하는 "2021 서울시 빅데이터 캠퍼스 공모전" 에서 "이륜차 사고 데이터 분석을 통한 사고발생구역 및 취약지 예측"을 출품해 입상했습니다.
프로젝트
이륜차 사고 데이터 분석을 통한 사고발생 구역 및 취약지 예측
2021년 10월 - 2021년 11월 · 2개월
활용 도구 : Excel , Python (pandas, numpy, scikit-learn) - "이륜차(오토바이) 사고 데이터의 분석을 통한 사고발생구역 및 취약지 예측"을 주제로 우수상 수상했습니다. 해당 활동에서 주요 역할) ○ 교통사고 분석시스템, 서울시, 공공데이터 포털 등 다양한 출처에서 데이터 수집 ○ 수집 데이터 사고 장소별, 시간별, 교통수단별로 데이터를 가공 및 관리 ○ 행정구역별 데이터 스케일링 및 이상치와 결측치를 처리 ○ 군집화 기법과 GIS 데이터를 활용, 사고지의 특징 분석 및 사고 예상구역 선정
語言
중급 (업무상 의사소통)
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