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  • 正版新书]Power Query For Excel 让工作化繁为简曾贤志97871155
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    • 作者: 曾贤志著 | 曾贤志编 | 曾贤志译 | 曾贤志绘
    • 出版社: 人民邮电出版社
    • 出版时间:2023-03-01
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    • 作者: 曾贤志著| 曾贤志编| 曾贤志译| 曾贤志绘
    • 出版社:人民邮电出版社
    • 出版时间:2023-03-01
    • 版次:1
    • 印次:5
    • 字数:1000
    • 页数:344
    • 开本:16开
    • ISBN:9787115506788
    • 版权提供:人民邮电出版社
  • 作者: 曾贤志
  • 著: 曾贤志 译
  • 装帧: 平装
  • 印次: 5
  • 定价: 79.8
  • ISBN: 9787115506788
  • 出版社: 人民邮电出版社
  • 开本: 16开
  • 印刷时间: 暂无
  • 语种: 暂无
  • 出版时间: 2023-03-01
  • 页数: 344
  • 外部编号: 党庄A37321
  • 版次: 1
  • 成品尺寸: 暂无
  • 第 1章  Power Query介绍 1
        1.1 Power Query的作用 1
        1.2 Power Query数据流向 1
        1.3 Power Query的优势 2
        1.4 Power Query安装 2
        1.4.1 Power Query安装环境需求 2
        1.4.2 Power Query各版本显示方式 3
        1.5 Power Query的版本选择 3
        1.6 Power Query的版本更新 4
    第 2章  Power Query基础 5
        2.1 Power Query查询编辑器的启动及查询表数据的上载 5
        2.1.1 查询编辑器的启动 5
        2.1.2 查询表数据的上载 6
        2.2 Power Query查询编辑器界面介绍 8
        2.2.1 功能区简介 8
        2.2.2 Power Query查询编辑器中表的设置 10
    第3章  Power Query操作 14
        3.1 常见获取数据的方式 14
        3.1.1 从Excel文件导入数据 15
        3.1.2 从CSV文件导入数据 16
        3.1.3 从文本文件导入数据 18
        3.1.4 从文件夹导入数据 19
        3.1.5 从数据库(SQL Server)导入数据 21
        3.1.6 从Web(网页)导入数据 23
        3.2 列相关操作 25
        3.2.1 选择列 25
        3.2.2 移动列 26
        3.2.3 复制列 27
        3.2.4 添加列 28
        3.2.5 删除列 34
        3.3 行相关操作 35
        3.3.1 选择行 35
        3.3.2 移动行 35
        3.3.3 复制行 37
        3.3.4 添加行 37
        3.3.5 删除行 37
        3.3.6 标题与第 一行的转换 46
        3.4 任意列数据处理 48
        3.4.1 列重命名 48
        3.4.2 数据类型 48
        3.4.3 数据替换 51
        3.4.4 数据填充 54
        3.4.5 透视列 55
        3.4.6 逆透视列 57
        3.4.7 转换为列表(深化) 59
        3.5 文本列数据处理 60
        3.5.1 格式整理 60
        3.5.2 数据提取 63
        3.5.3 合并列 73
        3.5.4 分析 74
        3.5.5 拆分列 76
        3.6 数字列数据处理 80
        3.6.1 统计信息(汇总方式) 80
        3.6.2 标准型(算术运算) 82
        3.6.3 科学型 84
        3.6.4 三角函数 85
        3.6.5 舍入 85
        3.6.6 信息 86
        3.7 日期时间列处理 87
        3.7.1 日期 88
        3.7.2 时间 97
        3.7.3 持续时间 103
        3.8 结构化列 109
        3.8.1 Power Query查询表结构 109
        3.8.2 展开 113
        3.8.3 聚合 116
        3.8.4 提取值 117
        3.9 查询表处理 119
        3.9.1 转置 119
        3.9.2 分组依据 119
        3.9.3 表的合并 122
    第4章  Power Query示例应用 130
        4.1  查询应用 130
        4.1.1  多条件查询 130
        4.1.2  多列查询 132
        4.1.3  指定数据范围查询(合并查询法) 135
        4.1.4  指定数据范围查询(筛选法) 139
        4.1.5  文本字符模糊查询 142
        4.2  统计应用 145
        4.2.1  二维表的条件汇总 145
        4.2.2  分类统计优选值 147
        4.2.3  统计应用1(按户主统计各家庭男女人数) 150
        4.2.4  统计应用2(提取最后付款月份) 153
        4.2.5  统计应用3(提取每个人的优选分及对应科目) 155
        4.2.6  经典中式排名 158
        4.3  合并拆分应用 162
        4.3.1  拆分文本应用 162
        4.3.2  合并文本应用 164
        4.3.3  拆分重复单号记录 165
        4.3.4  工资条制作 167
        4.4  提取应用 171
        4.4.1  提取应用1(根据身份证号查询籍贯) 171
        4.4.2  提取应用2(根据身份证号计算年龄) 173
        4.4.3  提取应用3(根据身份证号判断性别) 176
        4.4.4  提取应用4(地址提取) 178
        4.4.5  提取应用5(编号与供应商) 181
        4.4.6  识别路径(Power Query法) 183
        4.4.7  识别路径(函数法) 186
        4.5  时间、日期应用 188
        4.5.1  时间应用(通话时间统计) 188
        4.5.2  时间应用(根据时长计算课酬金额) 191
        4.5.3  日期应用(统计当月每周的大力度优惠搜索人气记录) 193
        4.5.4  日期应用(未来7天即将过生日提醒) 197
        4.6  数据获取应用 199
        4.6.1  多工作表数据合并 199
        4.6.2  多工作簿数据合并 204
        4.6.3  多CSV文件合并 209
        4.6.4  Web数据处理(网页数据获取查询) 214
    第5章  M语言基础 219
        5.1  M语言简介 219
        5.1.1  let…in…语句 219
        5.1.2  注释 221
        5.1.3  M代码错误识别 222
        5.1.4  常见运算符 223
        5.1.5  分支语句(if…then…else…) 224
        5.1.6  数据类型详解 226
        5.1.7  错误处理 231
        5.2  M函数 232
        5.2.1  内置函数 233
        5.2.2  自定义函数 234
        5.3  Table、Record和List三大容器详解 238
        5.3.1  Table(查询表) 238
        5.3.2  Record(记录) 247
        5.3.3  List(列表) 250
        5.4  常用M函数 258
        5.4.1  常用Table表函数 259
        5.4.2  常用Record记录函数 275
        5.4.3  常用List列表函数 283
        5.4.4  常用Text文本函数 297
        5.4.5  合并器与拆分器 317
    第6章  M语言实战应用 321
        6.1  基础应用 321
        6.1.1  拆分、汇总文本列数据 321
        6.1.2  根据成绩进行等级判断 322
        6.1.3  多分隔符拆分数据到行 322
        6.1.4  合并列数据 323
        6.1.5  汇总多列数据 324
        6.1.6  计算文本字符串中的人数 325
        6.1.7  多列筛选应用 325
        6.1.8  行方向去重处理 326
        6.1.9  汇总业绩并制作条形图 326
        6.1.10  统计各季度均为优秀员工的人员 327
        6.1.11  合并提取各列不重复值 328
        6.1.12  “九九乘法表”制作 329
        6.1.13  合并编号范围 329
        6.1.14  扩展编号范围 330
        6.1.15  单列转多行多列 331
        6.1.16  提取中文名、英文名 332
        6.1.17  投票统计汇总 332
        6.1.18  各行数据各自排序 333
        6.1.19  工资条制作 333
        6.1.20  分组筛选统计高于平均分的记录 335
        6.1.21  美式分组排名 335
        6.1.22  中式分组排名 336
        6.1.23  统计每个人第 一名的次数 337
        6.2  进阶应用 338
        6.2.1  行方向的数据汇总 338
        6.2.2  整理单列中的姓名、分数为两列 339
        6.2.3  整理单列数据为规范表格 339
        6.2.4  统计筛选各年总分优选记录 340
        6.2.5  分析统计与指定人员同时值班的人员值班次数 341
        6.2.6  拆分整理单列数据 342
        6.2.7  整理快递信息数据 343

    曾贤志,Office培训讲师,51CTO学院金牌讲师,“我要自学网”专业讲师。具有十三年培训经验,擅长Excel函数、VBA、SQL、Power Query等技术的应用。

    Excel 2016中内嵌了Power Query工具,以前复杂的公式操作现在用新功能可以直接完成。曾老师新书的面世可谓恰逢其时,书中所选的案例由浅入深、实用性极强。曾老师对Excel的研究非常深入,他对Power Query背后M语言的深入剖析,也给我个人带来了很大启发。大数据时代的Excel离不开Power Query,而Power Query的普及与应用也离不开曾老师这样的“探险家”。
    ——中国传媒大学教师、oeasy系列教程作者 刘青

    Excel软件强大的数据处理能力毋庸置疑,而新版软件中增加的Power Query工具,更是让Excel面对海量数据时如虎添翼。在这本书中,曾贤志老师秉承着一贯细致、成体系的大纲设计原则,将多年的培训经验融入字里行间,让读者切身体验到Power Query工具的强大,在“学工具”的过程中建立对数据处理体系的认识,从容应对数据激增带来的种种挑战。
    ——微软MVP 王佩丰

    51CTO学院策划的数据处理之利器
    Excel 2016版本中,默认增加了 Power Query 功能,此功能在Excel 2010或Excel 2013版本需要以插件形式安装使用。
    Power Query名副其实,在数据的清洗、整理、整合等方面非常给力,它比工作表函数更强大、比SQL更灵活、比VBA更简洁。
    本书从Power Query可视化操作开始讲解,直到学会手动编写M代码来处理数据 配以大量实例,以帮助读者完成知识的迁移,将所学技术应用到工作中。

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