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데이터 과학 입문자를 위한 R > 전산통계/해석

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데이터 과학 입문자를 위한 R

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제조사 에이콘출판
원산지 국내산
브랜드 에이콘출판
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판매가격 36,000원
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    데이터 과학 입문자를 위한 R

    9791161750989.jpg

    도서명:데이터 과학 입문자를 위한 R
    저자/출판사:재리드,랜더/에이콘출판
    쪽수:648쪽
    출판일:2017-12-27
    ISBN:9791161750989

    목차
    1장. R 설치

    __1.1 R 다운로드하기
    __1.2 R 버전
    __1.3 32비트 대 64비트
    __1.4 설치
    ____1.4.1 윈도우에서 설치하기
    ____1.4.2 맥 OS X에 설치하기
    ____1.4.3 리눅스에 설치하기
    __1.5 마이크로소프트 R 오픈
    __1.6 결론

    2장. R 환경

    __2.1 커맨드라인 인터페이스
    __2.2 RStudio
    ____2.2.1 RStudio 프로젝트
    ____2.2.2 RStudio 툴
    ____2.2.3 깃 통합
    __2.3 마이크로소프트 비주얼 스튜디오
    __2.4 결론

    3장. R 패키지

    __3.1 패키지 인스톨
    ____3.1.1 패키지 제거
    __3.2 패키지 로딩
    ____3.2.1 패키지 언로딩
    __3.3 패키지 만들기
    __3.4 결론

    4장. R의 기초

    __4.1 기초 수학
    __4.2 변수
    ____4.2.1 변수 할당
    ____4.2.2 변수 제거
    __4.3 데이터 유형
    ____4.3.1 숫자형 데이터
    ____4.3.2 문자열 데이터
    ____4.3.3 날짜
    ____4.3.4 논리형
    __4.4 벡터
    ____4.4.1 벡터 연산
    ____4.4.2 팩터형 벡터
    __4.5 함수 호출하기
    __4.6 함수에 대한 도움말 문서
    __4.7 결측값
    ____4.7.1 NA
    ____4.7.2 NULL
    __4.8 파이프
    __4.9 결론

    5장. 고급 데이터 구조

    __5.1 데이터 프레임
    __5.2 리스트
    __5.3 행렬
    __5.4 배열
    __5.5 결론

    6장. R로 데이터 읽어 오기

    __6.1 CSV 파일 읽기
    ____6.1.1 read_delim
    ____6.1.2 fread
    __6.2 엑셀 데이터
    __6.3 데이터베이스에서 데이터 읽기
    __6.4 다른 통계 툴의 데이터
    __6.5 R 바이너리 파일
    __6.6 R에 포함돼 있는 데이터
    __6.7 웹 사이트에서 데이터 추출하기
    __6.8 JSON 데이터 읽기
    __6.9 결론

    7장. R 통계 그래프

    __7.1 기본 그래픽스
    ____7.1.1 기본 히스토그램
    ____7.1.2 기본 산점도
    ____7.1.3 상자그림
    __7.2 ggplot2
    ____7.2.1 ggplot2로 히스토그램과 밀도 곡선
    ____7.2.2 ggplot2 산점도
    ____7.2.3 ggplot2 상자그림과 바이올린 플롯
    ____7.2.4 ggplot2 꺾은선그래프
    ____7.2.5 테마
    __7.3 결론

    8장. R 함수 작성

    __8.1 헬로 월드
    __8.2 함수 인자
    ____8.2.1 디폴트 인자
    ____8.2.2 부가 인자들
    __8.3 Return Values
    __8.4 do.call
    __8.5 결론

    9장. R 제어문

    __9.1 if와 else
    __9.2 switch
    __9.3 ifelse
    __9.4 복합 테스트
    __9.5 결론

    10장. 루프, R에서는 그다지 환영받지 못하는 존재

    __10.1 for 루프
    __10.2 while 루프
    __10.3 루프 조절
    __10.4 결론

    11장. 그룹별 데이터 조작

    __11.1 Apply 패밀리
    ____11.1.1 apply 함수
    ____11.1.2 lapply와 sapply 함수
    ____11.1.3 mapply 함수
    ____11.1.4 기타 apply 함수들
    __11.2 집계
    __11.3 plyr 패키지
    ____11.3.2 llply
    ____11.3.3 plyr 헬퍼 함수
    ____11.3.4 속도 대 편이성
    __11.4 data.table
    ____11.4.1 키
    ____11.4.2 데이터 테이블 집계
    __11.5 결론

    12장. dplyr 패키지로 빠르게 그룹 단위로 데이터 다루기

    __12.1 파이프(Pipes)
    __12.2 tbl
    __12.3 select
    __12.4 filter
    __12.5 slice
    __12.6 mutate
    __12.7 summarize
    __12.8 group_by
    __12.9 arrange
    __12.10 do
    __12.11 데이터베이스와 dplyr 사용
    __12.12 결론

    13장. purrr 패키지를 사용한 순회

    __13.1 map
    __13.2 반환값의 유형을 정의한 map 함수
    __13.3 데이터 프레임에서 순회하기
    __13.4 여러 입력값에 대해 map 사용하기
    __13.5 결론

    14장. 데이터 재구조화

    __14.1 cbind와 rbind
    __14.2 조인
    __14.3 결론

    15장. 타이디버스로 데이터 재구조화

    __15.1 행과 열을 붙이기
    __15.2 dplyr를 사용한 조인
    __15.3 데이터 포맷 변환
    __15.4 결론

    16장. 문자열 처리

    __16.1 paste 함수
    __16.2 sprintf 함수
    __16.3 텍스트 추출
    __16.4 정규 표현식
    __16.5 결론

    17장. 확률 분포

    __17.1 정규 분포
    __17.2 이항 분포(Binomial Distribution)
    __17.3 포아송 분포
    __17.4 기타 분포들
    __17.5 결론

    18장. 기초 통계학

    __18.1 요약 통계
    __18.2 상관과 공분산(Correlation, Covariance)
    __18.3 t-검정
    __18.3 단일-표본 t 검정
    __18.4 ANOVA
    __18.5 결론

    19장. 선형 모형

    __19.1 단순선형회귀
    __19.3 결론

    20장. 일반화 선형 모형

    __20.1 로직스틱 회귀
    __20.2 포아송 회귀
    __20.3 기타 일반화 선형 모형들
    __20.4 생존 분석
    __20.5 결론

    21장. 모형 진단

    __21.1 잔차(Residuals)
    __21.2 모형들을 비교하는 방법
    __21.3 교차 타당성 검증(Cross-Validation)
    __21.4 부트 스트랩
    __21.5 단계적 변수 선택
    __21.6 결론

    22장. 정형화(Regularization)와 축소(Shrinkage)

    __22.2 베이즈 축소(Bayesian Shrinkage)
    __22.3 결론

    23장. 비선형 모형

    __23.1 비선형 최소 제곱
    __23.2 스플라인(splines)
    __23.3 일반화 가법 모형(Generalized Additive Models)
    __23.4 의사결정 나무(decision trees)
    __23.5 부스팅 의사결정 나무(boosted tress)
    __23.6 랜덤 포리스트(Random Forests)
    __23.7 결론

    24장. 시계열과 자기상관

    __24.1 자기회귀이동평균(Autoregressive Moving Average)
    __24.2 벡터자기회귀모형(VAR)
    __24.3 일반화 자동회귀 조건부 이분산 모형(GARCH)
    __24.4 결론

    25장. 군집화

    __25.1 K-평균 군집화
    __25.2 PAM
    __25.3 계층적 군집화
    __25.4 결론

    26장. Caret을 사용한 모형 적합

    __26.1 caret 패키지의 기초
    __26.2 Caret 옵션들
    __26.3 부스팅 의사결정 나무에 대한 조율
    __26.4 결론

    27장. 니터(knitr)를 활용한 재현성과 보고서

    __271. 레이텍 프로그램 인스톨
    __27.2 레이텍의 기초
    __27.3 레이텍과 함께 니터 사용하기
    __27.4 결론

    28장. R 마크다운으로 다양한 포맷의 문서 만들기

    __28.1 문서 컴파일
    __28.2 문서 헤더
    __28.3 마크다운의 기초
    __28.4 마크다운 코드 청크
    __28.5 htmlwidgets
    __28.6 R 마크다운 슬라이드 쇼
    __28.7 결론

    29장. 샤이니로 인터랙티브 대시보드 만들기

    __29.1 R 마크다운 문서 안에서 샤이니 사용하기
    __29.2 샤이니에서의 반응성 표현식
    __29.3 서버와 UI
    __29.4 결론

    30장. R 패키지 개발

    __30.1 폴더 구조
    __30.2 패키지 파일들
    __30.3 패키지 문서화
    __30.4 테스트
    __30.5 체킹, 빌딩, 인스톨링
    __30.6 CRAN에 패키지 제출하기
    __30.7 C++ 코드
    __30.8 결론

    부록 A. 주변에서 찾을 수 있는 R 리소스

    부록 B. 용어 정리
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