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eBook SQL로 맛보는 데이터 전처리 분석
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소개

목차

1장 데이터베이스와 SQL
1. 데이터베이스
2. 데이터베이스 종류
3. 데이터베이스와 서버
4. SQL
5. MySQL, MySQL Workbench 설치
6. MySQL Workbench 구성
7. 서버, GUI
8. 분석가, SQL
9. SQL 쿼리 작성법

2장 SQL 문법
1. SQL Syntax
2. SELECT
3. FROM
4. WHERE
5. GROUP BY
6. JOIN
7. CASE WHEN
8. RANK, DENSE_RANK, ROW_NUMBER
9. SUBQUERY

3장 데이터 추가, 삭제, 갱신, 데이터 정합성
1. Import CSV
2. Insert, 행 추가하기
3. Delete, 행 삭제하기
4. Update, 데이터 갱신하기
5. Procedure
6. View
7. 데이터 정합성

4장 자동차 매출 데이터를 이용한 리포트 작성
1. 데이터 생성
2. 구매 지표 추출
3. 그룹별 구매 지표 구하기
4. 재구매율
5. Best Seller
6. Churn Rate(%)

5장 상품 리뷰 데이터를 이용한 리포트 작성
1. 데이터 생성
2. Division별 평점 분포 계산
3. 평점이 낮은 상품의 주요 Complain
4. 연령별 Worst Department
5. Size Complain
6. Clothing ID별 Size Review

6장 식품 배송 데이터 분석
1. 데이터 생성
2. Instacart Dataset
3. 지표 추출
4. 구매자 분석
5. 상품 분석
6. 다음 구매까지의 소요 기간과 재구매 관계

7장 UK Commerce 데이터를 이용한 리포트 작성
1. 데이터 생성
2. 국가별, 상품별 구매자 수 및 매출액
3. 특정 상품 구매자가 많이 구매한 상품은?
4. 국가별 재구매율 계산
5. 코호트 분석
6. 고객 세그먼트
7. 일자별 첫 구매자 수
8. 상품별 첫 구매 고객 수
9. 첫 구매 후 이탈하는 고객의 비중
10. 판매 수량이 20% 이상 증가한 상품 리스트(YTD)
11. 주차별 매출액
12. 신규/기존 고객의 2011년 월별 매출액
13. 기존 고객의 2011년 월 누적 리텐션
14. LTV(Life Time Value)

8장. 타이타닉 호 데이터 분석
1. 데이터 생성
2. 요인별 생존 여부 관계
3. EMBARKED
4. 탑승객 분석
5. 상관 분석(Correlation Analysis)
6. 데이터 분석 및 시각화

9장 R, Python 연동
1. Import CSV(turnover.csv)
2. MySQL과 R, Python 연동하기
3. 근무 시간과 직업 만족도의 관계(선형 회귀 분석)
4. Python 연동하기
5. SQL - Python, R
6. R vs Python

저자 소개 1

수학과를 다니면서 데이터 분석에 관심을 가지게 된 것을 계기로 지금까지 데이터 분석 업무를 맡고 있다. CRM, 전략실, AI 파트에서 근무하면서 다양한 분석 사례를 경험했으며, 현재는 모빌리티 회사에서 머신 러닝 모델을 개발하고 있다. 데이터에 접근하는 것을 두려워하는 동료들을 보면서 SQL 관련 서적을 집필해보고 싶다는 생각을 하게 되었고, 데이터 분석을 시작하고자 하는 모든 사람들에게 도움이 되길 바라는 마음을 담아 이 책을 출간했다.

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카테고리 분류

품목정보

발행일
2020년 01월 31일
이용안내
  •  배송 없이 구매 후 바로 읽기
  •  이용기간 제한없음
  •  TTS 불가능
  •  저작권 보호를 위해 인쇄 기능 제공 안함
지원기기
크레마, PC(윈도우 - 4K 모니터 미지원), 아이폰, 아이패드, 안드로이드폰, 안드로이드패드, 전자책단말기(저사양 기기 사용 불가), PC(Mac)
파일/용량
PDF(DRM) | 80.07MB ?
ISBN13
9791190014762
KC인증

출판사 리뷰

데이터 분석 전문 인력만으로 데이터 기반의 조직 문화가 완성되지는 않는다. 의사 결정을 내리는 모두가 데이터에 접근할 수 있어야 한다. 그러기 위해서는 DB에 적재되어 있는 수많은 데이터를 조회하는 언어이자 데이터 접근의 시작점인 SQL은 필수라고 할 수 있다.

이 책은 원하는 데이터를 찾지 못해 어려움을 겪는 마케팅, 기획, UI/UX 등의 담당자를 위한 도서로, SQL을 통해 철저하게 예제와 사례 중심으로 데이터 전처리 분석을 실습할 수 있도록 구성하였다. 실제 현업에서 자주 분석하는 지표들을 다루었기 때문에 실무를 진행하는 데에도 도움이 되도록 했다. 데이터에 첫발을 디디는 모든 사람들에게 이 책은 큰 보탬이 될 것이다.

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