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  • [正版]套装3本R语言实战第2版+R数据科学+R语言统计分析与应用 r语言编程入门教程书籍数据分析与统计大数据处理技术
  • 正版图书!品质保证!默认发最新版本!收藏店铺可享优先发货!
    • 作者: Robert著
    • 出版社: 人民邮电出版社
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    商品参数
    • 作者: Robert著
    • 出版社:人民邮电出版社
    • 装帧:套装
    • ISBN:9782257466398
    • 版权提供:人民邮电出版社

            铺公告

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    商品参数

    【套装3本】R语言实战D2版+R数据科学+R语言统计分析与应用
                定价 317.00
    出版社 人民邮电出版社
    版次 1
    出版时间 2016年05月
    开本 16开
    作者 Robert I. Kabacoff
    装帧 平装
    页数 534
    字数 841000
    ISBN编码 9787115420572


    内容介绍

    《R语言实战 D2版》注重实用性,是一本全面而细致的R指南,高度概括了该软件和它的强大功能,展示了使用的统计示例,且对于难以用传统方法处理的凌乱、不完整和非正态的数据给出了优雅的处理方法。作者不仅仅探讨统计分析,还阐述了大量探索和展示数据的图形功能。新版做了大量更新和修正,新增了近200页内容,介绍数据挖掘、预测性分析和GJ编程。本书适合数据分析人员及R用户学习参考。
    《R数据科学》的目标是教会读者使用重要的数据科学工具,从而为实施数据科学奠定坚实的基础。 读完本书后,你将掌握R语言的精华,并能够熟练使用多种工具来解决各种数据科学难题。每一章都按照这样的顺序组织内容:先给出一些引人入胜的示例,以便你可以整体了解这一章的内容,然后再深入细节。本书的每一节都配有习题,以帮助你实践所学到的知识。 本书适合R数据科学家阅读。

    《R语言统计分析与应用》R统计软件是目前应用* 广泛的统计软件之一,已广泛应用于医学、财经和社会科学等领域中进行数据管理和数据分析处理。本书以Windows操作系统下的R软件为基础,以实践中常用的统计分析方法为基本内容,介绍了R语言的编写以及结果解释。本书重点介绍了各种多元统计分析方法的基本原理及其应用,包括方差分析、多元线性回归、Logistic回归分析、生存分析、主成分分析、因子分析、聚类分析、判别分析以及典型相关分析等。每一章详细讨论了统计分析方法的基本原理和分析过程,介绍了R语言的使用方法及应用实例说明、结果解释及结论分析等。


    目录

    DY部分 入门

    D1章 R语言介绍 3

    1.1 为何要使用R 4

    1.2 R的获取和安装 6

    1.3 R的使用 6

    1.3.1 新手上路 7

    1.3.2 获取帮助 10

    1.3.3 工作空间 10

    1.3.4 输入和输出 12

    1.4 包 13

    1.4.1 什么是包 14

    1.4.2 包的安装 14

    1.4.3 包的载入 14

    1.4.4 包的使用方法 14

    1.5 批处理 15

    1.6 将输出用为输入:结果的重用 16

    1.7 处理大数据集 16

    1.8 示例实践 16

    1.9 小结 18

    D2章 创建数据集 19

    2.1 数据集的概念 19

    2.2 数据结构 20

    2.2.1 向量 21

    2.2.2 矩阵 22

    2.2.3 数组 23

    2.2.4 数据框 24

    2.2.5 因子 27

    2.2.6 列表 28

    2.3 数据的输入 30

    2.3.1 使用键盘输入数据 31

    2.3.2 从带分隔符的文本文件导入数据 32

    2.3.3 导入Excel数据 35

    2.3.4 导入XML数据 36

    2.3.5 从网页抓取数据 36

    2.3.6 导入SPSS数据 36

    2.3.7 导入SAS数据 37

    2.3.8 导入Stata数据 37

    2.3.9 导入NetCDF数据 38

    2.3.10 导入HDF5数据 38

    2.3.11 访问数据库管理系统 38

    2.3.12 通过Stat/Transfer导入数据 40

    2.4 数据集的标注 40

    2.4.1 变量标签 40

    2.4.2 值标签 41

    2.5 处理数据对象的实用函数 41

    2.6 小结 42

    D3章 图形初阶 43

    3.1 使用图形 43

    3.2 一个简单的例子 45

    3.3 图形参数 46

    3.3.1 符号和线条 47

    3.3.2 颜色 49

    3.3.3 文本属性 50

    3.3.4 图形尺寸与边界尺寸 51

    3.4 添加文本、自定义坐标轴和图例 53

    3.4.1 标题 54

    3.4.2 坐标轴 54

    3.4.3 参考线 56

    3.4.4 图例 57

    3.4.5 文本标注 58

    3.4.6 数学标注 60

    3.5 图形的组合 61

    3.6 小结 67

    D4章 基本数据管理 68

    4.1 一个示例 68

    4.2 创建新变量 70

    4.3 变量的重编码 71

    4.4 变量的重命名 72

    4.5 缺失值 74

    4.5.1 重编码某些值为缺失值 74

    4.5.2 在分析中排除缺失值 75

    4.6 日期值 76

    4.6.1 将日期转换为字符型变量 77

    4.6.2 更进一步 78

    4.7 类型转换 78

    4.8 数据排序 79

    4.9 数据集的合并 79

    4.9.1 向数据框添加列 79

    4.9.2 向数据框添加行 80

    4.10 数据集取子集 80

    4.10.1 选入(保留)变量 80

    4.10.2 剔除(丢弃)变量 81

    4.10.3 选入观测 82

    4.10.4 subset()函数 82

    4.10.5 随机抽样 83

    4.11 使用SQL语句操作数据框 83

    4.12 小结 84

    D5章 GJ数据管理 85

    5.1 一个数据处理难题 85

    5.2 数值和字符处理函数 86

    5.2.1 数学函数 86

    5.2.2 统计函数 87

    5.2.3 概率函数 90

    5.2.4 字符处理函数 92

    5.2.5 其他实用函数 94

    5.2.6 将函数应用于矩阵和数据框 95

    5.3 数据处理难题的一套解决方案 96

    5.4 控制流 100

    5.4.1 重复和循环 100

    5.4.2 条件执行 101

    5.5 用户自编函数 102

    5.6 整合与重构 104

    5.6.1 转置 104

    5.6.2 整合数据 105

    5.6.3 reshape2包 106

    5.7 小结 108

    D二部分 基本方法

    D6章 基本图形 110

    6.1 条形图 110

    6.1.1 简单的条形图 111

    6.1.2 堆砌条形图和分组条形图 112

    6.1.3 均值条形图 113

    6.1.4 条形图的微调 114

    6.1.5 棘状图 115

    6.2 饼图 116

    6.3 直方图 118

    6.4 核密度图 120

    6.5 箱线图 122

    6.5.1 使用并列箱线图进行跨组比较 123

    6.5.2 小提琴图 125

    6.6 点图 127

    6.7 小结 129

    D7章 基本统计分析 130

    7.1 描述性统计分析 131

    7.1.1 方法云集 131

    7.1.2 更多方法 132

    7.1.3 分组计算描述性统计量 134

    7.1.4 分组计算的扩展 135

    7.1.5 结果的可视化 137

    7.2 频数表和列联表 137

    7.2.1 生成频数表 137

    7.2.2 D立性检验 143

    7.2.3 相关性的度量 144

    7.2.4 结果的可视化 145

    7.3 相关 145

    7.3.1 相关的类型 145

    7.3.2 相关性的显著性检验 147

    7.3.3 相关关系的可视化 149

    7.4 t 检验 149

    7.4.1 D立样本的t 检验 150

    7.4.2 非D立样本的t检验 151

    7.4.3 多于两组的情况 151

    7.5 组间差异的非参数检验 152

    7.5.1 两组的比较 152

    7.5.2 多于两组的比较 153

    7.6 组间差异的可视化 155

    7.7 小结 155

    D三部分 中级方法

    D8章 回归 158

    8.1 回归的多面性 159

    8.1.1 OLS回归的适用情境 159

    8.1.2 基础回顾 160

    8.2 OLS回归 160

    8.2.1 用lm()拟合回归模型 161

    8.2.2 简单线性回归 163

    8.2.3 多项式回归 164

    8.2.4 多元线性回归 167

    8.2.5 有交互项的多元线性回归 169

    8.3 回归诊断 171

    8.3.1 标准方法 172

    8.3.2 改进的方法 175

    8.3.3 线性模型假设的综合验证 181

    8.3.4 多重共线性 181

    8.4 异常观测值 182

    8.4.1 离群点 182

    8.4.2 高杠杆值点 182

    8.4.3 强影响点 184

    8.5 改进措施 186

    8.5.1 删除观测点 186

    8.5.2 变量变换 187

    8.5.3 增删变量 188

    8.5.4 尝试其他方法 188

    8.6 选择“Z佳”的回归模型 189

    8.6.1 模型比较 189

    8.6.2 变量选择 190

    8.7 深层次分析 193

    8.7.1 交叉验证 193

    8.7.2 相对重要性 195

    8.8 小结 197

    D9章 方差分析 198

    9.1 术语速成 198

    9.2 ADVA模型拟合 201

    9.2.1 aov()函数 201

    9.2.2 表达式中各项的顺序 202

    9.3 单因素方差分析 203

    9.3.1 多重比较 204

    9.3.2 评估检验的假设条件 206

    9.4 单因素协方差分析 208

    9.4.1 评估检验的假设条件 209

    9.4.2 结果可视化 210

    9.5 双因素方差分析 211

    9.6 重复测量方差分析 214

    9.7 多元方差分析 217

    9.7.1 评估假设检验 218

    9.7.2 稳健多元方差分析 220

    9.8 用回归来做ADVA 220

    9.9 小结 222

    D10章 功效分析 223

    10.1 假设检验速览 223

    10.2 用pwr包做功效分析 225

    10.2.1 t检验 226

    10.2.2 方差分析 228

    10.2.3 相关性 228

    10.2.4 线性模型 229

    10.2.5 比例检验 230

    10.2.6 卡方检验 231

    10.2.7 在新情况中选择合适的效应值 232

    10.3 绘制功效分析图形 233

    10.4 其他软件包 235

    10.5 小结 236

    D11章 中级绘图 237

    11.1 散点图 238

    11.1.1 散点图矩阵 240

    11.1.2 高密度散点图 242

    11.1.3 三维散点图 244

    11.1.4 旋转三维散点图 247

    11.1.5 气泡图 248

    11.2 折线图 250

    11.3 相关图 253

    11.4 马赛克图 258

    11.5 小结 260

    D12章 重抽样与自助法 261

    12.1 置换检验 261

    12.2 用coin包做置换检验 263

    12.2.1 D立两样本和K 样本检验 264

    12.2.2 列联表中的D立性 266

    12.2.3 数值变量间的D立性 266

    12.2.4 两样本和K 样本相关性检验 267

    12.2.5 深入探究 267

    12.3 lmPerm包的置换检验 267

    12.3.1 简单回归和多项式回归 268

    12.3.2 多元回归 269

    12.3.3 单因素方差分析和协方差分析 270

    12.3.4 双因素方差分析 271

    12.4 置换检验点评 271

    12.5 自助法 272

    12.6 boot包中的自助法 272

    12.6.1 对单个统计量使用自助法 274

    12.6.2 多个统计量的自助法 276

    12.7 小结 278

    D四部分 GJ方法

    D13章 广义线性模型 280

    13.1 广义线性模型和glm()函数 281

    13.1.1 glm()函数 281

    13.1.2 连用的函数 282

    13.1.3 模型拟合和回归诊断 283

    13.2 Logistic回归 284

    13.2.1 解释模型参数 286

    13.2.2 评价预测变量对结果概率的影响 287

    13.2.3 过度离势 288

    13.2.4 扩展 289

    13.3 泊松回归 289

    13.3.1 解释模型参数 291

    13.3.2 过度离势 292

    13.3.3 扩展 294

    13.4 小结 295

    D14章 主成分分析和因子分析 296

    14.1 R 中的主成分和因子分析 297

    14.2 主成分分析 298

    14.2.1 判断主成分的个数 298

    14.2.2 提取主成分 300

    14.2.3 主成分旋转 303

    14.2.4 获取主成分得分 304

    14.3 探索性因子分析 305

    14.3.1 判断需提取的公共因子数 306

    14.3.2 提取公共因子 307

    14.3.3 因子旋转 308

    14.3.4 因子得分 312

    14.3.5 其他与EFA相关的包 312

    14.4 其他潜变量模型 312

    14.5 小结 313

    D15章 时间序列 315

    15.1 在R中生成时序对象 317

    15.2 时序的平滑化和季节性分解 319

    15.2.1 通过简单移动平均进行平滑处理 319

    15.2.2 季节性分解 321

    15.3 指数预测模型 326

    15.3.1 单指数平滑 326

    15.3.2 Holt指数平滑和Holt-Winters指数平滑 329

    15.3.3 ets()函数和自动预测 331

    15.4 ARIMA 预测模型 333

    15.4.1 概念介绍 333

    15.4.2 ARMA和ARIMA模型 334

    15.4.3 ARIMA的自动预测 339

    15.5 延伸阅读 340

    15.6 小结 340

    D16章 聚类分析 342

    16.1 聚类分析的一般步骤 343

    16.2 计算距离 344

    16.3 层次聚类分析 345

    16.4 划分聚类分析 350

    16.4.1 K均值聚类 350

    16.4.2 围绕中心点的划分 354

    16.5 避免不存在的类 356

    16.6 小结 359

    D17章 分类 360

    17.1 数据准备 361

    17.2 逻辑回归 362

    17.3 决策树 363

    17.3.1 经典决策树 364

    17.3.2 条件推断树 366

    17.4 随机森林 368

    17.5 支持向量机 370

    17.6 选择预测效果Z好的解 374

    17.7 用rattle包进行数据挖掘 376

    17.8 小结 381

    D18章 处理缺失数据的GJ方法 382

    18.1 处理缺失值的步骤 383

    18.2 识别缺失值 384

    18.3 探索缺失值模式 385

    18.3.1 列表显示缺失值 385

    18.3.2 图形探究缺失数据 386

    18.3.3 用相关性探索缺失值 389

    18.4 理解缺失数据的来由和影响 391

    18.5 理性处理不完整数据 391

    18.6 完整实例分析(行删除) 392

    18.7 多重插补 394

    18.8 处理缺失值的其他方法 397

    18.8.1 成对删除 398

    18.8.2 简单(非随机)插补 398

    18.9 小结 399

    D五部分 技能拓展

    D19章 使用ggplot2进行GJ绘图 402

    19.1 R 中的四种图形系统 402

    19.2 ggplot2包介绍 403

    19.3 用几何函数指定图的类型 407

    19.4 分组 411

    19.5 刻面 413

    19.6 添加光滑曲线 416

    19.7 修改ggplot2图形的外观 418

    19.7.1 坐标轴 419

    19.7.2 图例 420

    19.7.3 标尺 421

    19.7.4 主题 423

    19.7.5 多重图 425

    19.8 保存图形 426

    19.9 小结 426

    D20章 GJ编程 427

    20.1 R 语言回顾 427

    20.1.1 数据类型 427

    20.1.2 控制结构 433

    20.1.3 创建函数 436

    20.2 环境 437

    20.3 面向对象的编程 439

    20.3.1 泛型函数 439

    20.3.2 S3模型的限制 441

    20.4 编写有效的代码 442

    20.5 调试 445

    20.5.1 常见的错误来源 445

    20.5.2 调试工具 446

    20.5.3 支持调试的会话选项 448

    20.6 深入学习 451

    20.7 小结 451

    D21章 创建包 452

    21.1 非参分析和npar包 453

    21.2 开发包 457

    21.2.1 计算统计量 457

    21.2.2 打印结果 460

    21.2.3 汇z结果 461

    21.2.4 绘制结果 463

    21.2.5 添加样本数据到包 464

    21.3 创建包的文档 466

    21.4 建立包 467

    21.5 深入学习 471

    21.6 小结 471

    D22章 创建动态报告 472

    22.1 用模版生成报告 474

    22.2 用R和Markdown创建动态报告 475

    22.3 用R和LaTeX创建动态报告 480

    22.4 用R和Open Document创建动态报告 483

    22.5 用R和Microsoft Word创建动态报告 485

    22.6 小结 489

    D23章 使用lattice进行GJ绘图 490

    23.1 lattice包 490

    23.2 调节变量 494

    23.3 面板函数 495

    23.4 分组变量 498

    23.5 图形参数 502

    23.6 自定义图形条带 503

    23.7 页面布局 504

    23.8 深入学习 507

    附录A 图形用户界面 508

    附录B 自定义启动环境 511

    附录C 从R中导出数据 513

    附录D R中的矩阵运算 515

    附录E 本书中用到的扩展包 517

    附录F 处理大数据集 522

    附录G 更新R 526

    后记:探索R的SJ 528

    参考文献 530

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