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R in a Nutshell
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R
- Inhalt
- + Vorwort
- + Kapitel 1 – Beschaffung und Installation von R
- + Kapitel 2 – Die R-Benutzerschnittstelle
- + Kapitel 3 – Kurzeinführung in R
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Kapitel 4 – R-Pakete
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Kapitel 5 – Überblick über die Programmiersprache R
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Kapitel 6 – R-Syntax
- + Kapitel 7 – R-Objekte
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Kapitel 8 – Symbole und Umgebungen
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Kapitel 9 – Funktionen
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Kapitel 10 – Objektorientierte Programmierung
- + Kapitel 11 – Hochperformantes R
- + Kapitel 12 – Daten speichern, laden und bearbeiten
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Kapitel 13 – Datenaufbereitung
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Kapitel 14 – Grafik
- + Kapitel 15 – Trellis-Grafik mit Lattice
- + Kapitel 16 – Datenexploration
- + Kapitel 17 – Wahrscheinlichkeitsverteilungen
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Kapitel 18 – Statistische Testverfahren
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Parametrische Tests
- Mittelwertvergleiche bei einer oder zwei Stichproben
- Vergleich verbundener Daten
- Mittelwertvergleiche zwischen mehr als zwei Gruppen
- Paarweise t-Tests für mehrere Gruppen
- Varianzvergleiche bei zwei oder mehr Stichproben
- Test einer Stichprobe auf Normalverteiltheit
- Test einer Stichprobe auf eine beliebige Verteilung
- Test von zwei Stichproben auf gleiche Verteilung
- Absicherung von Korrelationen
- + Verfahren für Rangdaten
- + Verfahren für Häufigkeitsdaten
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Parametrische Tests
- + Kapitel 19 – Poweranalyse
- + Kapitel 20 – Regressionsmodelle
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Kapitel 21 – Klassifikationsmodelle
- + Kapitel 22 – Maschinelles Lernen
- + Kapitel 23 – Zeitreihenanalyse
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Kapitel 24 – Bioconductor
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Anhang – Funktionsreferenz
- Funktionen
- Interne Datenstrukturen und Werte
- Funktionen
- Funktionen
- Funktionen
- Funktionen
- Funktionen
- Funktionen
- Interne Datenstrukturen und Werte
- Funktionen
- Funktionen
- Funktionen
- Funktionen
- Funktionen
- Funktionen
- Funktionen
- Funktionen
- Funktionen
- Interne Datenstrukturen und Werte
- Funktionen
- Funktionen
- Interne Datenstrukturen und Werte
- Funktionen
- Interne Datenstrukturen und Werte
- Funktionen
- Interne Datenstrukturen und Werte
- Anhang – Datensatzreferenz
- Literatur
- Index
Wozu sollte man R lernen? Da gibt es viele Gründe: Weil man damit natürlich ganz andere Möglichkeiten hat als mit einer Tabellenkalkulation wie Excel, aber auch mehr Spielraum als mit gängiger Statistiksoftware wie SPSS und SAS. Anders als bei diesen Programmen hat man nämlich direkten Zugriff auf dieselbe, vollwertige Programmiersprache, mit der die fertigen Analyse- und Visualisierungsmethoden realisiert sind so lassen sich nahtlos eigene Algorithmen integrieren und komplexe Arbeitsabläufe realisieren. Und nicht zuletzt, weil R offen gegenüber beliebigen Datenquellen ist, von der einfachen Textdatei über binäre Fremdformate bis hin zu den ganz großen relationalen Datenbanken. Zudem ist R Open Source und erobert momentan von der universitären Welt aus die professionelle Statistik. R kann viel. Und Sie können viel mit R machen wenn Sie wissen, wie es geht. Willkommen in der R-Welt Installieren Sie R und stöbern Sie in Ihrem gut bestückten Werkzeugkasten: Sie haben eine Konsole und eine grafische Benutzeroberfläche, unzählige vordefinierte Analyse- und Visualisierungsoperationen und Pakete, Pakete, Pakete. Für quasi jeden statistischen Anwendungsbereich können Sie sich aus dem reichen Schatz der R-Community bedienen. Sprechen Sie R! Sie müssen Syntax und Grammatik von R nicht lernen wie im Auslandsurlaub kommen Sie auch hier gut mit ein paar aufgeschnappten Brocken aus. Aber es lohnt sich: Wenn Sie wissen, was es mit R-Objekten auf sich hat, wie Sie eigene Funktionen schreiben und Ihre eigenen Pakete schnüren, sind Sie bei der Analyse Ihrer Daten noch flexibler und effektiver. Datenanalyse und Statistik in der Praxis Anhand unzähliger Beispiele aus Medizin, Wirtschaft, Sport und Bioinformatik lernen Sie, wie Sie Daten aufbereiten, mithilfe der Grafikfunktionen des lattice-Pakets darstellen, statistische Tests durchführen und Modelle anpassen. Danach werden Ihnen Ihre Daten nichts mehr verheimlichen.
Book Details
Authors
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Publication year : 2010
License: All rights reserved ©
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