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실전에서 바로 쓰는 시계열 데이터 처리와 분석 in R : 교육, 고용, 코로나 데이터를 활용한 시계열 프로젝트
이기준 ㅣ 제이펍
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24,000원
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  • 발행일
2021년 07월 15일
  • 페이지수/크기/무게
284page/189*245*20/628g
  • ISBN
9791191600155/1191600157
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  • 복잡한 수학 공식 없이 코드 위주의 설명과 실제 데이터를 통해 배우는 시계열 데이터와 알고리즘! 20여 년간 우리나라의 교육통계 데이터를 다뤄온 저자가 꼼꼼하게 안내하는 시계열 데이터 입문서! 이 책은 시계열 데이터 분석을 시작하기를 원하는 분들이나 실무에서 시계열 데이터를 사용하는 직장인을 위해서 어려운 수학 공식에 대한 이해 없이도 시계열 데이터를 어떻게 읽어 들이고, 어떻게 그루핑하고, 어떻게 합계와 평균을 낼 것이며, 어떻게 플롯을 만들고, 어떻게 예측 모델과 미래 데이터를 만들 것인가에 대한 코드 위주의 설명으로 시계열 데이터를 다룬다.
  • 20년 경력의 교육통계 전문가가 실생활 예제로 꼼꼼하게 안내하는 시계열 데이터 입문서! 복잡한 수학 공식 없이 코드 위주의 설명과 실제 데이터를 통해 배우는 시계열 데이터와 알고리즘! 이 책은 시계열 데이터 분석을 시작하기를 원하는 분들이나 실무에서 시계열 데이터를 사용하는 직장인을 위해서 어려운 수학 공식에 대한 이해 없이도 시계열 데이터를 어떻게 읽어 들이고, 어떻게 그루핑하고, 어떻게 합계와 평균을 낼 것이며, 어떻게 플롯을 만들고, 어떻게 예측 모델과 미래 데이터를 만들 것인가에 대한 코드 위주의 설명으로 시계열 데이터를 다룬다. 이 책의 특징 및 구성 ■우리 주변에서 쉽게 얻을 수 있는 실제 데이터를 사용한다. ■우리나라의 최신 데이터를 이용하여 시계열 분석을 직접 수행하면서 분석 방법을 익힌다. ■연별, 월별, 일별 데이터로 실습 데이터를 세분화하여 실무에 바로 적용할 수 있다. ■복잡한 수식을 사용하지 않는 대신, 쉬운 개념 설명과 함께 R로 구현하며 이해한다. ■시계열 분석 워크플로인 문제 파악 → 데이터 생성 → 리포팅을 위한 데이터 시각화와 데이터 핸들링 → 시계열 모델링 → 성능 분석의 형태로 구성되어 따라 하며 프로젝트를 완성할 수 있다. ■데이터 분석가들이 많이 사용하는 R로 코드 작성을 해서 시계열 데이터에 쉽게 접근할 수 있도록 하였다. ■지루한 텍스트 위주의 원리와 이론 설명이 아니라 실무에서 바로 적용해서 사용할 수 있는 코드와 그래프로 예시를 들어 각각의 분석을 쉽고 재미있게 설명한다. ■지수평활화, ARIMA 등 기본적인 시계열 처리 기법 외에도 신경망과 Prophet 같은 최신 시계열 모델, fable과 modeltime 같은 시계열 전용 프레임워크를 검증된 최근 레퍼런스와 함께 소개한다. 이 책의 대상 독자 ■시계열 데이터를 활용하고자 하는 데이터 분석가 ■시계열 데이터를 활용하여 보고서를 작성하고 시각화를 해야 하는 학생, 직장인 등
  • 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 어...
  • 시간적 변화에 따라 발생하는 데이터의 변화량을 파악하여 응용하는 경우가 많은데, 특히 경제지표 예측, 상품 수요 예측, 관광객 수요 예측, 전기 수요 예측 등과 같이 경제, 경영 분야뿐만 아니라 많은 산업에서 사용된다. 이처럼 시계열 데이터는 과거의 데이터 패턴이 유사하게 지속된다는 가정하에 미래 특정한 기간의 데이터 흐름을 분석하기 위해 사용된다. 특히 시간적 변화에 따른 미래의 결과를 예측하는 것은 정부의 정책을 수립하거나 기업에서 비즈니스 전략을 수립하는 과정에서 많이 사용되고 있기 때문에 시계열 데이터에 대한 중요성이 매우 높다. _2p 시계열 데이터는 일반적으로 가로축(X축)에 시간 인덱스가 위치하고, 세로축(Y축)에 값이 표현되는 선 플롯이 많이 사용된다. 선 플롯은 시간의 흐름에 따라 발생하는 추세trend, 계절성seasonality 등의 시계열 데이터의 특성을 표현하고 파악하는 데 효율적이다. 시계열 데이터 분석에는 시계열 데이터의 직접적인 선 플롯 외에도 자기상관 함수autocorrelation function, ACF, 편자기상관함수partial autocorrelation function, PACF 등의 다양한 플롯들이 사용된다. 이 장에서는 data.frame, ts, xts, tsibble 등 시계열 객체별로 시각화 방법을 설명한다. _32p 심지어는 우리 몸속에서도 비정상 시계열 데이터가 발생되고 있다. 우리 몸속에서 발생되는 비정상성 시계열 데이터는 우리 심장의 박동수다. 심장 박동은 1분에 60~100회라고 한다. 이는 사람마다 다르지만 중요한 것은 지속해서 일정한 박동수가 유지되는 것이다. 따라서 심장 박동의 플롯은 일정한 주기를 반복해서 나타나야 한다. 그렇지 않고 정상성 시계열 데이터로 나타난다면? 정상성 시계열이라고 정상이 아니다. 빨리 병원에 가야 한다. _109p 최근의 머신러닝 모델 선택의 추세는 머신러닝 프레임워크 위에서 동일한 인터페이스로 여러 모델을 동시에 만들고, 이에 대한 성능 분석 테이블을 만들어서 비교하는 방법을 사용한다. 이러한 흐름은 시계열 모델링에서도 해당되는데 시계열 분석 전용 프레임워크들이 속속 소개되고 있다. 이번 장에서는 시계열 분석 전용 프레임워크인 fable과 modeltime으로 여러 시계열 모델을 생성하고 분석하는 방법을 소개하고자 한다. _230p
  • 이기준 [저]
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