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데이터 분석을 위한 줄리아

데이터 분석을 위한 줄리아

: 시계열 데이터, 예측 모델, 랭킹 등 핸즈온 프로젝트로 마스터하는 줄리아 데이터 분석

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품목정보

품목정보
발행일 2024년 03월 21일
쪽수, 무게, 크기 556쪽 | 1068g | 188*245*26mm
ISBN13 9791192987651

카드 뉴스로 보는 책

책소개 책소개 보이기/감추기

목차 목차 보이기/감추기

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이상적인 프로그래밍 언어는 파이썬과 같이 배우고 사용하기 쉬우면서도 동시에 C와 같이 데이터를 고성능으로 처리할 수 있어야 했다. / 이로 인해 데이터 과학자들은 종종 프로젝트에서 두 가지 언어를 사용해야 했다. 먼저 파이썬처럼 코딩하기 쉬운 언어로 알고리즘의 프로토타입을 개발하고 성능 병목현상이 발생하는 부분을 파악한 후 해당 부분을 C와 같은 빠른 언어로 포팅하는 것이다. 이런 과정은 시간이 걸리고 버그가 발생할 수 있다. 주요 부분이 두 개의 프로그래밍 언어로 작성된 코드를 유지하는 것을 어려울 수 있으며, 여러 기술을 통합하는 것의 복합성을 야기한다.
--- pp.3-4

타입 트리에 노드(추상 타입)가 없는 타입들의 목록을 지정하고 싶을 수도 있다. 예를 들어 코드에서 부호 있는 정수(signed)나 부호 없는 정수(unsigned)만 허용하고 Bool값은 허용하지 않으려면 어떻게 해야 할까? 이럴 때 Union 키워드를 사용할 수 있다. 이 경우 Union{Signed, Unsigned}를 사용하면 Union 키워드 뒤에 오는 중괄호에 포함된 모든 타입을 허용한다고 줄리아에게 전달된다. / 데이터 과학 워크플로에서 Union 키워드는 특정 타입과 Missing 타입 간의 유니언을 지정할 때 자주 사용된다. 예를 들어 Union{String, Missing}을 작성하면 값이 반드시 String이어야 하지만 선택적으로 누락될 수 있음을 나타낸다.
--- p.63

복사하는 것이 작업 성능에 얼마나 영향을 미치는지 궁금할 수 있다. 이 절에서는 복사의 성능과 뷰 생성의 성능을 비교하는 방법에 대해 살펴볼 것이다. aq 행렬은 실제 벤치마크에 사용하는 데이터에 비해 너무 작기 때문에 이를 위해서는 훨씬 큰 데이터셋이 필요하다. / 다음은 10,000,000개의 행과 10개의 열로 구성된 행렬에 대한 벤치마크 예제이다. (…) 먼저 ones 함수를 사용하여 1로 채워진 큰 행렬을 만든다. 벤치마크에서 볼 수 있듯이 뷰를 사용하면 메모리를 훨씬 적게 사용하고 더 빠르다.
--- p.96

줄리아는 통계적 의미의 결측값, 즉 관측치에서 변수에 대해 사용할 수 있는 값이 없지만 이론적으로는 유효한 값이 존재하는 상황을 표현하는 기능을 지원한다. 이런 경우 Missing 타입을 가진 missing값으로 표현한다. 줄리아 언어는 결측값 개념이 기본적으로 설계되어 있다. 이는 R과 유사하지만 파이썬과는 다르다. 코드에서 데이터 부재를 나타내기 위해 센티넬(sentinel)값을 사용할 필요가 없다. ismissing 함수를 사용하여 값이 누락되었는지 쉽게 확인할 수 있다.
--- p.196

예제 12.3에서 두 개의 데이터프레임을 생성한다. 첫 번째는 edges_df이다. summary 함수와 describe 함수를 호출하면 이 데이터프레임에 289,003개의 행과 2개의 열(id_1, id_2)이 있다는 것을 확인할 수 있다. 해당 데이터프레임의 행은 깃허브 개발자 그래프에서 간선을 나타낸다. 두 번째 데이터프레임은 classes_df이다. 이 데이터프레임에는 37,700개의 행과 3개의 열(id, name, ml_target)이 있다. 해당 데이터프레임의 한 행은 개발자 한 명에 대한 정보를 나타낸다.
핵심 노드 특징은 ml_target 열에 저장된다. 이 열은 0과 1의 두 가지 값이 있으며, 0은 웹 개발자를 나타내고 1은 머신러닝 개발자를 나타낸다. 데이터셋의 개발자 중 약 25%만이 머신러닝 전문가라는 것을 알 수 있다.
--- p.359

이제 웹 서비스를 만드는 데 필요한 모든 것을 알았다. 필요한 코드를 별도의 ch14_server.jl 파일로 만들어 깃허브 저장소에 저장했다. 웹 서비스 코드는 예제 14.3에도 나와 있다. 유일하게 새로운 것은 웹 서비스 처리 부분이다. payoff_asian_sample 함수와 asian_value 함수는 14.2절에서 정의한 것과 동일하다. / 코드에서 POST 페이로드를 수락하는 루트("/")에 대한 경로를 설정한다. Genie.jl의 기본 설정을 사용하므로 http://127.0.0.1:8000 주소로 POST 요청을 보낼 수 있다. 해당 경로의 경우 먼저 수신된 JSON 페이로드를 메시지 변수에 저장한다.
--- p.456

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추천평 추천평 보이기/감추기

데이터 분석에 줄리아를 ‘왜’ 사용하는지, 그리고 ‘어떻게’ 사용하는지, 이 책은 이 두 질문에 답한다. 깔끔하고 작은 표 형식 데이터셋뿐만 아니라 200만 행의 체스 퍼즐 데이터 같은 실세계 데이터를 예제로 사용했다는 점이 정말 인상적이었다.
- 비랄 샤(Viral Shah) (줄리아 컴퓨팅 공동 창립자 겸 CEO)
언어 기초와 데이터 분석 개념을 설명하는 자료 중에서 가장 구조가 잘 잡혀 있고 필력도 좋은 책이다. 강력히 추천한다.
- 모린 메츠거(Maureen Metzger) (쿠마누(Kumanu))
아주 탄탄하고 실무적이며 무엇보다 읽는 게 즐거운 줄리아 입문서다.
- 소냐 크라우제-하더(Sonja Krause-Harder) (엘라스틱)
줄리아 데이터 분석에 대한 아주 훌륭한 가이드를 제공한다.
- 케빈 청(Kevin Cheung) (칼턴 대학교)

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