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CHAPTER 01 R이란 무엇인가
■1.1 R 소개 4 ■1.2 R 특징 6 CHAPTER 02 R프로그래밍 준비하기 ■2.1 R 프로그램 설치 10 2.1.1 R 설치 파일 다운로드 10 2.1.2 R 설치 12 2.1.3 RStudio 설치 파일 다운로드 16 2.1.4 RStudio 설치 18 2.1.5 Java 설치 21 2.1.6 Java 환경변수 설정 24 ■2.2 RStudio 실행 및 구성 29 2.2.1 스크립트(Script) 30 2.2.2 콘솔(Console) 30 2.2.3 환경창(Environment) 31 2.2.4 Plots 31 ■2.3 R 패키지 설치 및 라이브러리 실행 32 2.3.1 패키지(Package) 설치 32 2.3.2 라이브러리(library) 불러오기 33 ■2.4 데이터 불러오기(csv, excel, Rda) 34 2.4.1 CSV 파일 불러오기 34 2.4.2 excel 파일 불러오기 35 2.4.3 Rda 파일 불러오기 36 ■2.5 기본프로젝트 만들기 37 CHAPTER 03 변수 ■3.1 변수란? 44 3.1.1 변수명 작성 규칙 44 ■3.2 변수 할당 및 제거 45 ■3.3 숫자데이터(c, seq, ...) - round 48 ■3.4 문자데이터 51 CHAPTER 04 함수 ■4.1 함수란? 60 ■4.2 기본함수 60 ■4.3 문자함수 65 CHAPTER 05 데이터 프레임 ■5.1 데이터 프레임이란 74 5.1.1 데이터 프레임 생성 74 ■5.2 엑셀파일을 불러와 데이터 프레임 만들기 76 5.1.1 프로젝트 폴더에 엑셀 파일 삽입하기 76 5.1.2 readxl 패키지 설치하고 로드하기 76 5.1.3 엑셀파일 불러오기 76 ■5.3 CSV파일 불러와 데이터 프레임 만들기 77 5.3.1 프로젝트 폴더에 CSV파일 삽입하기 78 5.3.2 CSV파일 불러오기 78 ■5.4 데이터 프레임 요소에 접근 78 ■5.5 데이터 프레임에 유용한 함수 80 5.5.1 attach·detach 함수경 80 5.5.2 with 함수:데이터 프레임에 다양한 함수 적용 81 5.5.3 subset함수:데이터 프레임에서 일부 데이터만 추출 81 ■5.6 데이터 프레임 합치기-rbind(), cbind(), merge()사용하기 82 ■5.7 데이터 프레임에서 특정 컬럼들만 골라내서 새로운 형태 만들기 84 ■5.8 데이터 프레임의 내용 확인 및 출력순서 지정하기 85 CHAPTER 06 패키지 ■6.1 패키지 설치 및 사용 95 ■6.2 dplyr 패키지 95 ■6.3 ggplot2 패키지 98 ■6.4 KoNLP 패키지 102 ■6.5 wordcloud/ wordcloud2 패키지 103 ■6.6 reshape2 패키지 103 6.6.1 melt()함수 103 6.6.2 cast() 함수 104 CHAPTER 07 데이터 파악 ■7.1 데이터를 파악할 때 사용하는 함수 112 7.1.1 head() - 데이터 앞부분 확인하기 112 7.1.2 tail() - 데이터 뒷부분 확인하기 112 7.1.3 View() - 뷰터창에서 데이터 확인하기 113 7.1.4 dim() - 데이터가 몇 행, 몇 열로 구성되어 있는지 알아보기 115 7.1.5 str() - 속성 파악하기 115 7.1.6 summary() -요약 통계량 산출 116 ■7.2 변수명 바꾸기 117 7.2.1 rename()를 이용한 변수명 바꾸기 117 ■7.3 파생변수 만들기 119 7.3.1 변수를 조합해 파생변수 만들기 119 CHAPTER 08 데이터 변형 ■8.1 파생변수(Derived Variable) 126 ■8.2 연산자(산술, 관계, 논리) 129 8.2.1 산술연산자 129 8.2.2 관계연산자 132 8.2.3 논리연산자 134 ■8.3 조건문(Conditional Statements) - ifelse 136 8.3.1 if~else~ 137 8.3.2 ifelse 140 8.3.3 중첩조건문 143 ■8.4 반복문(Repetitive Statement) - for 146 ■8.5 데이터 재구조 151 8.5.1 rbind(행 추가) 152 8.5.2 cbind(열 추가) 153 CHAPTER 09 데이터 가공 및 분석 ■9.1 데이터 전처리 162 9.1.1 dplyr 패키지 162 9.1.2 파이프연산자(Pipe Operator) %〉% 164 ■9.2 케이스 조작(Manipulate Cases) 166 9.2.1 filter(조건에 맞는 행 추출) 166 9.2.2 slice(선택한 위치의 행 추출) 171 9.2.3 distinct(중복 제거한 행 추출) 172 9.2.4 sample_n / sample_frac (개수 / 비율 표본추출) 174 9.2.5 arrange(정렬) 176 ■9.3 변수 조작(Manipulate Variables) 179 9.3.1 select(열 추출) 180 9.3.2 mutate(파생변수 열 추가) 184 9.3.3 transmute(파생변수 열만 생성) 186 9.3.4 rename(변수이름 변경) 189 ■9.4 요약(Summarise Cases) 및 그룹화(Group Cases) 190 9.4.1 summarise() 191 9.4.2 group_by() 193 ■9.5 데이터프레임 결합(Combine Tables) 195 9.5.1 left_join() 195 9.5.2 bind_rows() 197 CHAPTER 10 결측치(Missing Value) 확인 및 처리 ■10.1 결측치(Missing Value) 확인 208 10.1.1 is.na() 208 10.1.2 table(is.na()) 209 10.1.3 complete.cases() 210 ■10.2 결측치 처리 211 10.2.1 na.rm = T 211 10.2.2 na.omit() 212 10.2.3 filter를 이용한 결측치 제거 213 10.2.4 결측치를 다른 값으로 변경하기 216 10.2.5 이상치(outlier) 제거하기 217 CHAPTER 11 그래프 ■11.1 기본 그래프 226 11.1.1 기본 막대그래프 226 11.1.2 기본 산점도 227 11.1.3 기본 상자그림 228 ■11.2 ggplot2 229 11.2.1 ggplot2를 이용한 막대그래프 229 11.2.2 ggplot2 산점도 230 11.2.3 ggplot2 상자그림 232 11.2.4 ggplot2 꺽은선 그래프 233 CHAPTER 12 KoNLP패키지를 이용한 한글 분석 ■12.1 형태소 분석하기 242 12.1.1 KoNLP패키지와 wordcloude 설치 242 12.1.2 사전 설정 및 한글 처리 과정 알아보기 242 12.1.3 형태소 분석실습 243 ■12.2 애국가 단어로 워드 클라우드 만들기 250 12.2.1 wordcloude2() 함수의 사용 및 옵션 251 CHAPTER 13 지도시각화 ■13.1 범죄 발생율 구분도 만들기 256 ■13.2 대한민국 시도별 데이터 준비하기 259 ■13.3 패키지 준비하기 259 ■13.4 대한민국 시도별 데이터 분석하기 261 CHAPTER 14 인터랙티브 그래프 ■14.1 인터랙티브 그래프(Interactive Graph) 268 14.1.1 plotly 패키지 268 ■14.2 인터랙티브 그래프 그리기 268 14.2.1 plot_ly() 268 14.2.2 ggplot2() 273 |
Lee Kwang Ok
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