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1. 編程語(yǔ)言基礎(chǔ)薄弱
很多非計(jì)算機(jī)專業(yè)的同學(xué)在學(xué)習(xí) R 之前沒(méi)有接觸過(guò)編程,導(dǎo)致面對(duì) R 代碼時(shí)常常不知所措。例如,變量、數(shù)據(jù)類型、循環(huán)和條件語(yǔ)句這些最基礎(chǔ)的編程概念都可能成為阻礙。
2. 統(tǒng)計(jì)理論基礎(chǔ)不足,模型應(yīng)用困難
R 語(yǔ)言的主要用途之一就是進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,但如果沒(méi)有扎實(shí)的統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ),比如假設(shè)檢驗(yàn)、回歸分析、方差分析等,應(yīng)用 R 進(jìn)行數(shù)據(jù)建模時(shí)就容易出錯(cuò),難以理解分析結(jié)果。
3. 數(shù)據(jù)處理和分析能力欠缺
許多 R 語(yǔ)言作業(yè)都涉及數(shù)據(jù)清洗、轉(zhuǎn)換和可視化,而實(shí)際數(shù)據(jù)可能來(lái)源復(fù)雜、格式混亂。例如,處理缺失值、標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)、合并多個(gè)數(shù)據(jù)集等,都需要掌握一定的 R 數(shù)據(jù)處理技巧。
1. 夯實(shí) R 語(yǔ)言基礎(chǔ)
在開(kāi)始作業(yè)前,可以先鞏固以下基礎(chǔ)知識(shí):
基本語(yǔ)法(變量、數(shù)據(jù)類型、控制結(jié)構(gòu))
數(shù)據(jù)操作(向量、矩陣、數(shù)據(jù)框的操作)
函數(shù)和調(diào)試技巧(如何定義和調(diào)用函數(shù)、處理錯(cuò)誤)
如果時(shí)間緊迫,可以借助在線課程、官方文檔(如 CRAN、RStudio 教程)或 R 語(yǔ)言輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)來(lái)快速提升基礎(chǔ)。
2. 掌握數(shù)據(jù)處理與分析方法
R 語(yǔ)言的核心是數(shù)據(jù)處理和分析,以下幾個(gè)技能非常關(guān)鍵:
數(shù)據(jù)清理與轉(zhuǎn)換(tidyverse、dplyr、tidyr):數(shù)據(jù)去重、缺失值填充、格式轉(zhuǎn)換
統(tǒng)計(jì)分析(stats、lm、glm):線性回歸、方差分析、假設(shè)檢驗(yàn)
數(shù)據(jù)可視化(ggplot2、plotly):繪制箱線圖、直方圖、散點(diǎn)圖等
熟練掌握這些技能,不僅可以提高作業(yè)質(zhì)量,還能讓代碼更加清晰高效。
3. 善用 R 語(yǔ)言包,提升編程效率
R 語(yǔ)言有豐富的開(kāi)源庫(kù),可以大大提升作業(yè)效率。例如:
數(shù)據(jù)處理:dplyr、tidyr、data.table
數(shù)據(jù)可視化:ggplot2、plotly、shiny
機(jī)器學(xué)習(xí):caret、randomForest、xgboost
時(shí)間序列分析:forecast、zoo、xts
建議:遇到不會(huì)的函數(shù),可以直接搜索 “R + 具體問(wèn)題”,或者查閱 Stack Overflow、R 官方文檔,這些都是非常實(shí)用的學(xué)習(xí)資源。

1.基礎(chǔ)編程:基本語(yǔ)法和數(shù)據(jù)類型;控制結(jié)構(gòu);函數(shù)和函數(shù)參數(shù);錯(cuò)誤處理和調(diào)試技術(shù)
2.數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和操作:向量、矩陣和數(shù)據(jù)框的操作;數(shù)據(jù)合并、連接和reshape;數(shù)據(jù)清潔和預(yù)處理;數(shù)據(jù)可視化
3.統(tǒng)計(jì)分析:描述性統(tǒng)計(jì);推斷統(tǒng)計(jì);linerregression和generalized linear models;時(shí)間序列分析和預(yù)測(cè)
4.機(jī)器學(xué)習(xí):監(jiān)督學(xué)習(xí)(例如線性回歸、決策樹(shù)、隨機(jī)森林);非監(jiān)督學(xué)習(xí)(例如k-Means聚類、層次聚類);神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和深度學(xué)習(xí);模型評(píng)估和選擇
5.數(shù)據(jù)可視化:Base R圖形;ggplot2庫(kù);Shiny應(yīng)用程序 untuk互動(dòng)可視化
6.數(shù)據(jù)操作和清潔:dplyr庫(kù),數(shù)據(jù)操作(例如過(guò)濾、分組、匯總);tidyr庫(kù)對(duì)于數(shù)據(jù)變換(例如pivotTable、melt);readr和writer庫(kù)對(duì)于讀寫數(shù)據(jù)文件
閱讀原文:http://cheshan.cn/news/28479_61.html
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