Johns Hopkins University

Tidyverse 简介

Shannon Ellis, PhD
Stephanie Hicks, PhD
Roger D. Peng, PhD

位教师:Shannon Ellis, PhD

5,097 人已注册

包含在 Coursera Plus

深入了解一个主题并学习基础知识。
4.4

(52 条评论)

初级 等级

推荐体验

7 小时 完成
灵活的计划
自行安排学习进度
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您将学到什么

  • 区分整洁数据和非整洁数据

  • 说明如何将非整洁数据转化为整洁数据

  • 描述 Tidyverse 软件包生态系统

  • 组织和启动数据科学项目

要了解的详细信息

可分享的证书

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授课语言:英语(English)

了解顶级公司的员工如何掌握热门技能

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积累特定领域的专业知识

本课程是 用 R 语言学习数据科学的 Tidyverse 技能 专项课程 专项课程的一部分
在注册此课程时,您还会同时注册此专项课程。
  • 向行业专家学习新概念
  • 获得对主题或工具的基础理解
  • 通过实践项目培养工作相关技能
  • 获得可共享的职业证书

该课程共有6个模块

在讨论 R 如何让整洁数据的处理变得简单之前,我们首先要确定我们知道什么是整洁数据。整洁的数据集在设计上更易于操作、建模和可视化,因为我们将在本课程中讨论的整洁数据原则为数据提供了一个总体框架和一套一致的规则。事实上,哈德利-威克姆(Hadley Wickham)有一句名言:"整洁的数据集都是相似的,但每个混乱的数据集都有自己的混乱之处"。利用一致的整洁数据格式,可以构建在此框架内运行良好的工具,最终简化数据整理、可视化和分析过程。从格式已经整洁的数据开始,或者在项目开始时花时间将数据转换成整洁的格式,数据科学项目的其余步骤将变得更加容易。

涵盖的内容

6篇阅读材料2个作业

讨论什么是整洁的数据以及它们看起来像什么很重要,因为在世界上,大多数数据都是不整洁的。如果你不是输入数据的人,而是别人交给你的数据来做项目,那么这些数据往往是不整齐的。不整齐的数据通常被简称为混乱数据。为了轻松处理这些数据,您必须将它们转换成整洁的数据格式。这意味着你必须充分认识到不整齐的数据,并了解如何将数据转换成整齐的格式。下面这些在混乱数据集中常见的问题同样来自 Hadley Wickham 有关整洁数据的论文 (http://vita.had.co.nz/papers/tidy-data.pdf)。在简要回顾了每个常见问题之后,我们将看看几个混乱的数据集。最后,我们将讨论整理不整洁数据的概念,但还不会进行实际操作。实践即将到来!

涵盖的内容

3篇阅读材料1个作业

有了对整洁数据以及整洁数据如何融入数据科学生命周期的扎实了解,我们将花一点时间向你介绍我们将在整个专业课程中教授和使用的 tidyverse 和与 tidyverse 相关的软件包。这些软件包共同构成了我们所说的 tidyverse 生态系统。本课程其余部分的目的不是让你了解如何使用每个软件包(这即将到来!),而是帮助你熟悉哪些软件包适合数据科学生命周期的哪个部分。 请注意,下面的官方 tidyverse 软件包是粗体的。所有其他软件包都与 tidyverse 相连,这意味着它们遵循与官方软件包相同的约定,并能在数据分析的 tidy 框架和结构中很好地工作。

涵盖的内容

5篇阅读材料

数据科学项目千差万别,因此很难给出组织项目的通用规则。不过,有几种组织项目的方法通常很有用。尤其是,几乎所有项目都需要处理各种文件--数据文件、代码文件、输出文件等。本节将介绍文件的工作原理,以及如何组织和定制项目。

涵盖的内容

6篇阅读材料2个作业

在整个专业课程中,我们将使用 "开放案例研究 "中的大量案例来演示课程中介绍的概念。一般来说,我们会在整个专业课程中使用相同的案例研究,这样可以保持连续性,让你在使用有趣的数据时专注于所教授的概念和技能(而不是上下文)。这些案例研究旨在解决一个公共卫生问题,并且全部使用真实数据。

涵盖的内容

2篇阅读材料2个非评分实验室

通过该项目,您可以创建一个新项目,并整理未来数据分析所需的文件。

涵盖的内容

1次同伴评审

获得职业证书

将此证书添加到您的 LinkedIn 个人资料、简历或履历中。在社交媒体和绩效考核中分享。

位教师

授课教师评分
4.3 (17个评价)
Shannon Ellis, PhD
Johns Hopkins University
5 门课程6,736 名学生
Stephanie Hicks, PhD
Johns Hopkins University
5 门课程6,736 名学生
Roger D. Peng, PhD
Johns Hopkins University
37 门课程1,660,397 名学生

提供方

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人们为什么选择 Coursera 来帮助自己实现职业发展

Felipe M.
自 2018开始学习的学生
''能够按照自己的速度和节奏学习课程是一次很棒的经历。只要符合自己的时间表和心情,我就可以学习。'
Jennifer J.
自 2020开始学习的学生
''我直接将从课程中学到的概念和技能应用到一个令人兴奋的新工作项目中。'
Larry W.
自 2021开始学习的学生
''如果我的大学不提供我需要的主题课程,Coursera 便是最好的去处之一。'
Chaitanya A.
''学习不仅仅是在工作中做的更好:它远不止于此。Coursera 让我无限制地学习。'

学生评论

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52 条评论

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已于 Oct 1, 2021审阅

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已于 Apr 17, 2024审阅

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已于 Oct 30, 2022审阅

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常见问题

¹ 本课程的部分作业采用 AI 评分。对于这些作业,将根据 Coursera 隐私声明使用您的数据。