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파이썬 데이터 분석가 되기 + 챗GPT 요약정보 및 구매

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    파이썬 데이터 분석가 되기 + 챗GPT

    9791194383031.jpg

    도서명:파이썬 데이터 분석가 되기 + 챗GPT
    저자/출판사:셀레나/골든래빗.주.
    쪽수:456쪽
    출판일:골든래빗(주)202
    ISBN:9791194383031

    목차
    01장 수치 계산 라이브러리, 넘파이


    _01.1 넘파이와의 첫 만남
    __넘파이 사용하기


    _01.2 넘파이 배열, ndarray
    __1차원 배열 알아보기
    __2차원 배열 알아보기
    __3차원 배열 알아보기
    __넘파이 배열의 축 이해하기
    __넘파이의 축 번호는 왜 그럴까?
    __넘파이 배열의 데이터 타입 살펴보기
    __데이터 타입 확인해보기
    __넘파이 배열의 장점 알아보기
    __다양한 방법으로 넘파이 배열 생성하기
    __넘파이 배열 속성 이해하고 출력해보기
    __[챗GPT와 함께] 넘파이 3차원 배열 생성해보기
    __초기화 함수로 넘파이 배열 생성하기
    __일정한 간격의 넘파이 배열 생성하기
    __arange( ) 함수와 linspace( ) 함수 비교하기


    _01.3 넘파이 배열로 다양하게 연산하기
    __요소별 연산해보기
    __[챗GPT와 함께] 넘파이 사칙연산 구하기
    __수학 함수, 집계 함수와 함께 벡터화 연산해보기


    _01.4 배열 인덱싱과 슬라이싱
    __인덱스 이해하기
    __단일 요소 인덱싱 이해하기
    __슬라이싱 이해하기
    __논리형 인덱싱 이해하기
    __정수 배열 인덱싱 이해하기
    __[챗GPT와 함께] 넘파이 배열의 슬라이싱을 다른 프로그래밍 언어와 비교하기


    _01.5 배열의 형태 변형하기
    __배열의 형태를 변형하여 새 배열을 반환하는reshape( ) 함수
    __[챗GPT와 함께] reshape( ) 함수에서 -1을 쓰는 이유는 뭘까?
    __원본 배열의 형태를 변형하는 resize( ) 함수
    __1차원 배열로 변형하기
    __전치 연산하기


    _01.6 배열 합치고 분할하기
    __배열 합치기
    __배열 분할하기
    __학습 마무리
    __연습문제


    02장 데이터 처리 라이브러리, 판다스


    _02.1 판다스 시작하기
    __판다스와 넘파이의 특징
    __판다스와 넘파이의 관계
    __판다스를 사용해야 하는 이유
    __시리즈란?
    __데이터프레임이란?
    __데이터 다운로드하고 다시 업로드하여 살펴보기
    __판다스의 데이터 타입 알아보기
    __[챗GPT와 함께] 샘플 데이터 생성 후 판다스에서 읽어보기


    _02.2 데이터 내용 확인하기
    __데이터의 열과 행 확인하기
    __데이터의 처음과 마지막 부분 확인하기
    __데이터 구조 살펴보기
    __[챗GPT와 함께] 데이터 구조 살펴보기


    _02.3 특정 열 선택하기
    __시리즈 반환하기
    __데이터프레임 반환하기
    __[챗GPT와 함께] 판다스 특정 열 선택을 조건으로 활용하기 (1)
    __[챗GPT와 함께] 판다스 특정 열 선택을 조건으로 활용하기 (2)


    _02.4 데이터 필터링하기
    __비교 연산자 〉로 필터링하기
    __부정 연산자 ~로 필터링하기
    __논리 연산자 &나 |로 필터링하기
    __[챗GPT와 함께] 데이터 필터링 기능 활용하기
    __loc[ ]와 iloc[ ]로 필터링하기
    __isin( ) 함수로 특정 값 필터링하기
    __[챗GPT와 함께] isin( ) 함수와 조건문 비교하기


    _02.5 결측치 처리하기
    __결측치가 뭐죠?
    __결측치 처리가 중요한 이유?
    __결측치 처리, 어떻게 해야 할까요?
    __결측치 확인하기
    __결측치 처리하기
    __결측치를 처리한 데이터프레임을 파일로 저장하기
    __[챗GPT와 함께] 결측치에 대해 물어보자!


    _02.6 데이터 통계 처리하기
    __통계 구하기
    __그룹별 집계하기
    __[챗GPT와 함께] agg( ) 함수를 이용하여 통계 분석하기


    _02.7 데이터프레임에 행이나 열 추가하거나 삭제하기
    __행과 열 추가하기
    __행과 열 삭제하기
    __학습 마무리
    __연습문제


    03장 데이터 시각화 라이브러리, 맷플롯립


    _03.1 맷플롯립 시작하기
    __맷플롯립 소개
    __맷플롯립 사용하기
    __[챗GPT와 함께] 맷플롯립 장점 알아보기


    _03.2 그래프 꾸미기
    __축과 관련 있는 옵션 사용해보기
    __선과 관련 있는 옵션 사용해보기
    __[챗GPT와 함께] 맷플롯립 그래프 색상 설정하기
    __제목 관련 옵션 사용해보기
    __그래프 배경 관련 옵션 사용해보기
    __[챗GPT와 함께] 맷플롯립 그래프 그리기


    _03.3 다양한 그래프 그려보기(1)
    __타이타닉 데이터셋 소개
    __선 그래프 : 객실 등급에 따른 생존율 표시하기
    __수직 막대 그래프 : 각 승선 항구에 따른 생존자 수 확인하기
    __수평 막대 그래프 : 각 승선 항구에 따른 생존자 수 확인하기
    __산점도 그래프 : 나이와 요금, 생존 여부 확인하기
    __파이 차트 : 생존자, 사망자 비율 표현하기
    __히스토그램 : 승객의 나이 분포 표시하기


    _03.4 다양한 그래프 그려보기(2)
    __히트맵 : 두 변수의 상관 관계를 표시하기
    __영역 채우기 그래프 : 나이대별 생존자와 사망자 수 표현하기
    __박스 플롯 : 승객 나이의 데이터 분포, 중앙값, 이상치 살펴보기
    __바이올린 플롯 : 승객 등급에 따른 나이 분포 표시하기
    __[챗GPT와 함께] 맷플롯립 박스플롯과 바이올린 플롯 활용에 대해 알아보기
    __에러 바 : 요금의 평균과 표준편차 표현하기
    __[챗GPT와 함께] 맷플롯립 에러바를 이용한 기업 월간 주가 확인하기


    _03.5 그래프 한꺼번에 그려보기
    __여러 종류의 그래프 그리는 방법 원리 설명
    __개별 서브플롯을 하나씩 생성하기
    __타이타닉 데이터셋으로 개별 서브플롯 하나씩 그리기
    __개별 서브플롯을 동시에 생성하기
    __타이타닉 데이터셋으로 개별 서브플롯 동시에 그리기
    __하나의 서브플롯에 여러 그래프 그리기
    __[챗GPT와 함께] 타이타닉 승객 등급별 요금 분포와 생존율 시각화하기


    _03.6 그래프 저장하기
    __학습 마무리
    __연습문제


    04장 데이터 시각화라이브러리, 시본
    __04.1 시본 기본 개념
    __시본 자체 데이터셋 불러오기
    __팁 데이터셋 불러오기
    __[챗GPT와 함께] Seaborn은 왜 별칭이 sns일까?


    _04.2 여섯 가지 그래프 이해하기
    __시본 그래프는 어떤 것들이 있을까?
    __범주형 변수 산점도 그래프
    __빈도 그래프
    __선형 회귀선이 있는 산점도 그래프
    __히스토그램과 커널 밀도 추정 그래프
    __조인트 그래프
    __관계 그래프
    __[챗GPT와 함께] 이상치 탐지 그래프는 어떤 그래프로?
    __학습 마무리
    __연습문제


    05장 웹 데이터 수집라이브러리, 뷰티풀수프


    _05.1 웹 데이터 수집 기본 개념
    __웹 데이터를 수집할 때 주의할 점
    __[챗GPT와 함께] robots.txt 알아보기
    __[챗GPT와 함께] 야후 파이낸스와 네이버 파이낸스의 robots.txt 비교하기
    __웹 데이터 수집 용어 정리하기
    __웹 스크래핑은 어떤 과정으로 수행될까?
    __뷰티풀수프 기초 사용 방법 알아보기
    __웹 스크래핑 원리 이해하기


    _05.2 야후 파이낸스 주가 데이터 웹 스크래핑하기
    __웹 페이지 파악하기
    __헤더에 사용자 에이전트 값 추가하기
    __삼성전자 종목 일별 시세 페이지 요청하기
    __뷰티풀 수프로 데이터 추출하고 날짜, 원 표시하기
    __for문으로 순회하면서 전체 날짜, 종가 데이터 가져오기
    __수집한 데이터로 그래프 시각화하기
    __[챗GPT와 함께] 날짜와 종가 데이터로 막대 그래프 그리기 346
    __[챗GPT와 함께] 주식 데이터를 웹 스크래핑할 추가적인 사이트 349
    __학습 마무리
    __연습문제


    06장 넷플릭스 데이터 분석 프로젝트


    _06.1 넷플릭스 데이터 분석 프로젝트 소개
    __여기서 사용하는 라이브러리
    __데이터 분석 목표
    __데이터 전처리 과정
    __데이터 시각화 미리보기


    _06.2 넷플릭스 데이터셋 파악하기
    __캐글의 넷플릭스 데이터셋?
    __[챗GPT와 함께] 캐글의 데이터 분석할 데이터셋 추천받기!
    __넷플릭스 데이터셋 변수 살펴보기
    __넷플릭스 데이터셋 불러와 살펴보기


    _06.3 넷플릭스 데이터셋 결측치 처리하기
    __넷플릭스 결측치 비율 확인하고 처리하기


    _06.4 넷플릭스 피처 엔지니어링하기
    __피처 엔지니어링은 어디에 쓰이나요?
    __[챗GPT와 함께] 피처 엔지니어링 더 해보기


    _06.5 넷플릭스 시각화하기 380
    __데이터 전처리 완료한 데이터셋 불러오기
    __넷플릭스 색상 시각화하기 380
    __넷플릭스 오징어 게임 검색하기
    __넷플릭스 파이 차트 그리기
    __넷플릭스 막대 그래프 그리기
    __넷플릭스 히트맵 그리기
    __넷플릭스 워드 클라우드
    __[챗GPT와 함께] 워드 클라우드 더 해보기
    __학습 마무리


    07장 의료 데이터 분석 프로젝트


    _07.1 의료 데이터 분석 프로젝트 소개
    __여기서 사용하는 라이브러리
    __데이터 분석 목표
    __데이터 전처리 과정
    __데이터 시각화 미리보기


    _07.2 의료 데이터셋 파악하기
    __심부전 데이터셋이란?
    __심부전 데이터셋 불러온 다음 내용 확인하기


    _07.3 심부전 데이터셋 필터링하기
    __논리형 인덱싱으로 데이터 필터링하기


    _07.4 심부전 데이터셋 결측치 처리하기
    __결측치 비율 확인하기
    __결측치 처리하기
    __결측치 처리 후에 결측치 개수 다시 확인하기
    __[챗GPT와 함께] 결측치를 처리하는 방법이 궁금해!


    _07.5 심부전 데이터셋 통계 처리하기
    __평균값과 중앙값 구하기
    __열의 빈도수 구하기
    __통계량 요약하기
    __그룹별 집계하기
    __[챗GPT와 함께] 심부전 데이터셋을 이용한 피처 엔지니어링


    _07.6 심부전 데이터셋 시각화하기
    __심부전 색상 시각화하기
    __심부전 파이 차트 그리기
    __심부전 빈도 그래프 그리기
    __심부전 데이터 영역 그래프 그리기
    __심부전 범주형 산점도 그래프 그리기
    __심부전 워드 클라우드 그리기
    __[챗GPT와 함께] 추가적인 시각화를 진행해보자
    __학습 마무리


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