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090 | ▼a 519.50285 ▼b 2022z28 | |
100 | 1 | ▼a 윤정연 |
245 | 1 0 | ▼a 처음 만나는 통계와 데이터분석 : ▼b R과 Python 활용 / ▼d 윤정연 지음 |
260 | ▼a 서울 : ▼b 한국금융연수원(한국금융연수원 출판미디어사업부), ▼c 2022 | |
300 | ▼a 338 p. : ▼b 삽화, 도표 ; ▼c 26 cm |
소장정보
No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
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No. 1 | 소장처 세종학술정보원/과학기술실(5층)/ | 청구기호 519.50285 2022z28 | 등록번호 151363055 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
컨텐츠정보
책소개
통계와 프로그래밍 지식이 거의 없거나 기본적인 내용을 배운 적이 있지만 제대로 이해하지 못하고 여전히 어려움을 느끼고 있는 독자들을 위한 책이다. 이 책의 목적은 다양한 배경을 가진 독자들이 기본적인 데이터분석을 할 수 있도록 하는 것이다. 데이터분석 기초 수업을 들으면서 보조 교재로 사용한다면 수업 중 이해가 되지 않는 부분들을 다시 짚고 넘어갈 수 있을 것이다.
통계와 데이터분석은 금융권 업무와 동떨어져 있고, 극소수의 사람만 알면 되는 그다지 쓸모없는 지식인 것처럼 여겨지던 때가 있었습니다. 그러나 지금은 데이터의 시대
이고 빅데이터 분석과 활용이 화두가 될 정도로 상황이 많이 바뀌었습니다. 여기저기에서 통계와 데이터분석을 배우지 않으면 남들보다 뒤처질 것처럼 얘기하다 보니 왠
지 꼭 배워야만 할 것 같은 분위기가 형성된 것 같습니다. 이러한 분위기 속에서 통계를 분석 도구로 사용하고 이를 가르치는 입장에서 보면, 너무 급하게 암기식으로 배
우거나 현란한 공식에 매몰되어 흥미를 잃고, 실제 데이터를 접했을 때 전혀 적용하지 못하거나 잘못 적용하는 상황을 자주 목격하게 되었습니다.
실무에서 통계를 적용하여 데이터를 분석할 때 컴퓨터 분석 도구를 활용하게 됩니다. 이 책에서는 대중의 접근성을 높이고자 무료로 사용 가능한 프로그래밍 언어인 R과
Python을 사용하였습니다. R과 Python을 사용하기 위한 프로그램 설치 및 설정, 기본 사용법부터 시작하여 데이터 준비 - 탐색 - 분석 단계까지 기술하였습니다. R과
Python 언어는 각기 장점을 가지고 있고 사용하는 사람의 배경에 따라 좀 더 편하고 익숙한 언어가 있을 수 있습니다. 하지만 대부분 실무 업무를 하다 보면 분석하는 사
람의 숙련도나 선호도가 아닌 소속 기관이나 부서에 따라 언어를 선택하고 분석하게 되는 상황이 많아 이 책에서는 동일한 작업에 대해 두 언어를 모두 사용하였습니다.
통계적인 지식을 가지고 있고 프로그램 경험이 있더라도 R과 Python 중 하나의 언어에만 익숙한 경우 이 책을 활용한다면 짧은 시간에 다른 언어를 습득하는 데 도움이
될 것입니다.
이 책은 통계와 프로그래밍 지식이 거의 없거나 기본적인 내용을 배운 적이 있지만 제대로 이해하지 못하고 여전히 어려움을 느끼고 있는 독자들을 위해 썼습니다. 이 책
의 목적은 다양한 배경을 가진 독자들이 기본적인 데이터분석을 할 수 있도록 하는 것입니다. 데이터분석 기초 수업을 들으면서 보조 교재로 사용한다면 수업 중 이해가
되지 않는 부분들을 다시 짚고 넘어갈 수 있을 것입니다. 책에 포함된 R과 Python 코드들과 데이터, 그리고 버전의 업그레이드에 따른 수정 내용들은
https://github.com/data-june-yoon/book에서 제공됩니다. 이 책의 많은 그래프가 명암으로만 표현되어 있지만 실제로는 훨씬 색이 다양하고 심미성이 높으니 직접 데이
터와 코드를 활용하여 실습을 해보기를 바랍니다. 또한 책에 대한 의견이나 질문은 저자의 이메일(juneyoon@kbi.or.kr)로 공유하면 됩니다.
높은 수준의 분석을 이해하기 위해서는 통계의 기반이 되는 수학부터 차근차근 시작하여 제대로 배우고 대학원 공부까지 하는 것이 가장 바람직할 것입니다. 하지만 그러
지 못하는 독자들(학습자 포함)을 위해서 수학적인 내용을 많이 덜어내고 최대한 간결하고 직관적으로 설명하려고 하였습니다. 이 책의 후반부에 포함된 통계모형 부분
에서도 각 분석 방법의 적용이 가능한 데이터 형태를 이해하고 프로그램을 적용하는 것에 초점을 맞추었습니다. 다만, 분산분석, 회귀분석, 로지스틱 회귀분석을 실무 프
로젝트에서 활용해야 한다면 이 책을 기반으로 하여 보다 깊이 있는 교재를 활용하여 추가로 공부할 것을 권장합니다. 미리 겁을 먹고 통계와 데이터분석을 기피할 필요
는 없지만, 분석 과정에서 모형에서의 가정이 맞는지 등은 언제나 조심스럽게 점검할 필요가 있습니다.
이 책을 통해 좀 더 많은 사람들이 R과 Python을 활용한 데이터분석의 매력과 재미에 빠져들기를 바랍니다.
정보제공 :
