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R语言数据分析项目精解——理论、方法、实战 - 罗荣锦
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8.1 项目背景、目标和方案

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2024-04-30 07:52:06
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  • 封面
  • 版权信息
  • 前言
  • 第1章 互联网+统计学+R语言
    • 1.1 互联网中的统计学
      • 1.1.2 统计学的发展
      • 1.1.3 大数据时代的统计学
    • 1.2 R语言——互联网与统计学的桥梁
    • 1.3 本书结构
  • 第2章 R语言基础
    • 2.1 安装R语言
      • 2.1.2 安装RStudio
      • 2.1.3 R包
      • 2.1.4 帮助
    • 2.2 R语言基本对象
      • 2.2.2 向量
      • 2.2.3 矩阵和数组
      • 2.2.4 列表
      • 2.2.5 数据框
      • 2.2.6 因子
      • 2.2.7 数据类型的辨别和转换
      • 2.2.8 数据类型和对象关系
    • 2.3 工作空间和查看对象
      • 2.3.2 遍历、创建、删除文件夹
      • 2.3.3 查看对象的方法
    • 2.4 数据导入和导出
      • 2.4.2 数据导出
    • 2.5 操作符和函数
      • 2.5.1 操作符
      • 2.5.2 函数
    • 2.6 数据集操作
      • 2.6.1 变量操作
      • 2.6.2 数据集操作
      • 2.6.3 数据集连接
      • 2.6.4 数据汇总
    • 2.7 控制流
      • 2.7.2 条件执行
      • 2.7.3 next和break
    • 2.8 自定义函数
  • 第3章 互联网运营指标的建立
    • 3.1 项目背景、目标及方案
      • 3.1.2 项目目标
      • 3.1.3 项目方案
    • 3.2 项目技术理论简介
      • 3.2.2 登录和激活
      • 2.2.3 访问深度和吸引力
      • 3.2.4 订单指标
      • 3.2.5 网站或APP性能指标
      • 3.2.6 转化率
      • 3.2.7 层次分析法
    • 3.3 项目实践
      • 3.3.2 制作对比型指标及趋势线
      • 3.3.3 创建用户价值和活跃度指标
  • 第4章 指标监控系统
    • 4.1 项目背景、目标及方案
      • 4.1.2 项目目标
      • 4.1.3 项目方案
    • 4.2 项目技术理论简介
      • 4.2.1 时间序列基本统计量
      • 4.2.2 数据观测与描述性统计
      • 4.2.3 随机性
      • 4.2.4 周期性
      • 4.2.5 节假日模式识别
      • 4.2.6 建模数据集的建立
      • 4.2.7 指标监控方法(不含节假日)
      • 4.2.8 节假日指标监控方法
      • 4.2.9 R语言实例代码
    • 4.3 项目实践
      • 4.3.1 数据概览
      • 4.3.2 节假日模式识别
      • 4.3.3 模型数据集的建立
      • 4.3.4 指标监控(非节假日)
      • 4.3.5 节假日指标监控
      • 4.3.6 总结
  • 第5章 用数据驱动业务——AB测试
    • 5.1 项目背景、目标和方案
      • 5.1.2 项目目标
      • 5.1.3 项目方案
    • 5.2 项目技术理论简介
      • 5.2.2 整体评估指标
      • 5.2.3 概率论预备知识
      • 5.2.4 假设检验
      • 5.2.5 三个问题
    • 5.3 项目实践
  • 第6章 变量筛选技术
    • 6.1 项目背景、目标和方案
      • 6.1.2 项目目标
      • 6.1.3 项目方案
    • 6.2 项目技术理论简介
      • 6.2.1 变量相关性
      • 6.2.2 变量筛选
      • 6.2.3 变量降维
      • 6.2.4 R语言实例代码
    • 6.3 项目实践
      • 6.3.1 变量筛选
      • 6.3.2 变量降维
  • 第7章 构建用户画像系统
    • 7.1 项目背景、目标和方案
      • 7.1.2 项目目标
      • 7.1.3 项目方案
    • 7.2 项目技术理论简介
      • 7.2.2 用户画像应用领域
      • 7.2.3 用户画像分类
      • 7.2.4 用户画像构建
      • 7.2.5 用户画像标签的数值处理方法
    • 7.3 项目实践
  • 第8章 从数据中寻找优质用户
    • 8.1 项目背景、目标和方案
      • 8.1.2 项目目标
      • 8.1.3 项目方案
    • 8.2 项目技术理论简介
      • 8.2.1 逻辑回归的基本概念
      • 8.2.2 建模流程
      • 8.2.3 模型开发阶段
      • 8.2.4 模型验证阶段
      • 8.2.5 模型测试阶段
      • 8.2.6 商业应用流程
      • 8.2.7 R语言实例代码
    • 8.3 项目实践
      • 8.3.1 数据探索
      • 8.3.2 数据处理
      • 8.3.3 建立模型
      • 8.3.4 模型验证
      • 8.3.5 总结
  • 第9章 文本挖掘——点评数据展示策略
    • 9.1 项目背景、目标和方案
      • 9.1.2 项目目标
      • 9.1.3 项目方案
    • 9.2 项目技术理论简介
      • 9.2.2 用户相似度模型
      • 9.2.3 情感性分析
      • 9.2.4 R语言实例代码
    • 9.3 项目实践
      • 9.3.1 若干自定义函数
      • 9.3.2 文本质量量化指标模型
      • 9.3.3 用户相似度模型
      • 9.3.4 情感性分析
      • 9.3.5 总结
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