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실전에서 바로 쓰는 시계열 데이터 처리와 분석 in R 요약정보 및 구매

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원산지 국내산
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    실전에서 바로 쓰는 시계열 데이터 처리와 분석 in R

    9791191600155.jpg

    도서명:실전에서 바로 쓰는 시계열 데이터 처리와 분석 in R
    저자/출판사:이기준/제이펍
    쪽수:284쪽
    출판일:2021-07-15
    ISBN:9791191600155

    목차
    1장 시계열 데이터 1
    1.1 시계열 데이터란? 3
    1.2 시계열 데이터의 특성 5
    1.2.1 시간 독립변수 5
    1.2.2 자기상관 관계 6
    1.2.3 추세 경향성 7
    1.2.4 계절성, 순환성 8
    1.2.5 불확실성 9

    2장 시계열 데이터 객체 11
    2.1 날짜/시간 데이터 클래스 12
    2.1.1 date 클래스 12
    2.1.2 POSIXct, POSIXlt 클래스 13
    2.1.3 yearmon, yearqtr 클래스 15
    2.1.4 날짜, 시간 포맷 16
    2.2 시계열 데이터 객체 17
    2.2.1 ts 17
    2.2.2 xts 18
    2.2.3 tsibble 20
    2.3 시계열 데이터 import 22
    2.3.1 엑셀 파일 23
    2.3.2 CSV 파일 25
    2.3.3 추가 실습 데이터 생성 26

    3장 시계열 시각화 31
    3.1 data.frame: ggplot2 패키지 32
    3.2 xts: xts 패키지 41
    3.3 ts: forecast 패키지 46
    3.4 tsibble: feasts 패키지 50
    3.5 data.frame: timetk 패키지 54

    4장 시계열 데이터 처리 59
    4.1 오늘 며칠일까?: 시간 정보 추출 60
    4.2 며칠 지났을까?: 시간 기간 연산 61
    4.3 이번 주 마지막 날은 며칠일까?: 시간 반올림 65
    4.4 주간, 월간 데이터 합계, 평균은?: 시간 그루핑 66
    4.5 주식 시가, 고가, 저가, 종가는 어떻게 구할까?: OHLC 78
    4.6 3일 평균, 5일 합계는?: 시간 롤링 79
    4.7 지난 달 데이터는?: 필터링 83
    4.8 월별, 분기별, 연별 증감량 88
    4.9 월 비중 백분율, 연 비중 백분율 92
    4.10 월별, 분기별, 연별 누적 합계 96
    4.11 동월별, 동분기별, 동년별 플롯 100

    5장 시계열 forecasting Part I - 기초 개념 107
    5.1 정상성, 비정상성 109
    5.2 지연과 차분 111
    5.3 ACF와 PACF 116
    5.4 적합값과 잔차 123
    5.5 백색잡음 124
    5.6 시계열 분해 127
    5.7 정상성 테스트 131
    5.8 계절성 검정 133

    6장 시계열 forecasting Part II - 시계열 예측 모델 137
    6.1 평균 모델 139
    6.2 단순 모델 142
    6.3 계절성 단순 모델 146
    6.4 랜덤워크 모델 148
    6.5 회귀 모델 160
    6.5.1 forecast::tslm 161
    6.5.2 timetk::plot_time_series_regression 167
    6.6 지수 평활 모델 170
    6.6.1 단순 지수 평활 모델 170
    6.6.2 홀트 모델 176
    6.6.3 홀트 윈터 모델 182
    6.6.4 ETS 모델 183
    6.7 ARIMA 모델 188
    6.7.1 자기회귀 모델 189
    6.7.2 이동평균 모델 193
    6.7.3 ARIMA 모델 결정 198
    6.7.4 Seasonal ARIMA 모델 208
    6.8 TBATS 모델 219
    6.9 prophet 모델 221
    6.10 신경망 모델 226

    7장 시계열 forecasting Part III - 시계열 분석 프레임워크 229
    7.1 성능 분석 지수 230
    7.1.1 MAE 230
    7.1.2 RMSE 231
    7.1.3 MPE 232
    7.1.4 MAPE 233
    7.2 fable 프레임워크 234
    7.2.1 미래 학생수 예측 235
    7.2.2 미래 취업자수 예측 239
    7.2.3 미래 코로나 확진자수 예측 242
    7.3 modeltime 프레임워크 246
    7.3.1 미래 학생수 예측 248
    7.3.2 미래 취업자수 예측 255
    7.3.3 미래 코로나 확진자수 예측 259

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