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Excel Python R 활용 비즈니스 데이터 분석

  • 박철우
  • 박영사
  • 2024년 08월 30일
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ISBNISBN-13 : 9791130321127
쪽수392쪽
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책 소개

머리말

 

Excel, Python, R 활용 비즈니스 데이터 분석

Hands-On Business Data Analysis with Excel, Python, and R:

Workbook for Students

 

박철우, 2024

 

기업이나 개인의 업무 영역에 컴퓨터로 상징되는 정보 기술과 정보 시스템이 접목되기 시작한 이래 그 사용 범위와 용도가 급진적으로 발전하고 있는 것은 주지의 사실이다. 또한, 일부 전문가의 영역에 있던 활용 능력이 사용자 친화적인 인터페이스나 보편적인 기능, 관련 하드웨어나 소프트웨어의 저변화로 일반인들에게도 요구되는 시점이 되었다.

특히, 경영 환경에서 IT 인력(IT People)과 현업 인력(Business People)의 명확한 구분이 있던 과거와 달리, 많은 업무에서 고유 영역의 구분이 애매모호해지고 있다. 이런 환경적 요인의 변화 속에서 정보 기술 활용 측면에서, ‘현업 인력’으로 구분되던 일반 사용자들의 역할이 이제는 거의 ‘개발자’ 수준으로 요구되고 있기도 하다.

최종 사용자 컴퓨팅(EUC: End User Computing)이라는 말이 수십 년 전부터 있어 왔던 점을 생각하면 지금도 늦은 감이 없지 않으나, 데이터 마이닝, 빅 데이터, 인공 지능과 같은 고도의 전문 영역이 데스크톱 생산성 도구의 활용 수준으로 보편화하고 있어, 굳이 IT 인력이 아니더라도 일정 수준 관련 지식과 자질을 갖출 필요가 있다.

이런 맥락에서, 본서에서는 데이터 분석과 관련한 다양한 소프트웨어와 도구를 연습할 수 있도록, 특히, 학생들이 교실에서 쉽게 접근하여 기본 개념부터 응용 방법을 공부할 수 있는 Excel과 같은 기본 소프트웨어에 더하여 오픈 소스 소프트웨어를 중심으로 현시점 가장 주목을 받고 있고, 대중적으로 사용하고 있는 두 개의 프로그래밍 언어인 파이썬(Python)과 R까지 다루게 된다. 중복되는 기능과 용도도 있지만, 현업에서 이 두 언어가 동시에 또는 선별적으로 사용되고 있는 점을 감안하여 기초적인 수준에서 익힐 수 있도록 구성된다. 또한, 추가적인 학습과 경험을 위해 오픈 소스 분석 도구인 jamovi, Orange, PSPP를 부록으로 다룬다.

무엇보다 경영 환경에서 데이터를 다루고, 정리하고, 분석하여, 의사 결정에 활용할 수 있도록 변환하고 준비하는 작업이 주가 되는 만큼, 이러한 일을 해내는 것을 목표로 이에 필요한 기능들을 공부할 수 있도록 한다.

혼자 공부하거나, 학교 등에서 교재로 활용할 때, 학습의 방향을 설정해 단계적으로 공부해 나가고, 필요한 용도 등을 확인해 나가는 형식이므로 세세하고 자질구레한 설명은 될 수 있는 대로 생략하고, 단기간에 핵심적인 내용을 파악할 수 있도록 하였다.

 

 

목차

[목 차]

 

PART 1 EXCEL: 데이터 분석

Mission 1  Excel 사용을 위한 준비 Excel     3

Mission 2  Excel 기초와 활용       Excel     8

Mission 3  우리나라 지도 블록 맵 작성      Excel     60

Mission 4  통계 분석 도구의 이해 Excel     121

Mission 5  기술 통계법    Excel     126

Mission 6  히스토그램     Excel     130

Mission 7  순위와 백분율 분석     Excel     136

Mission 8  이동 평균법 및 예측 워크시트   Excel     142

Mission 9  회귀 분석      Excel     176

Mission 10  분산 분석: 일원 배치법          Excel     190

Mission 11  분산 분석: 반복 없는 이원 배치법        Excel     193

Mission 12  분산 분석: 반복 있는 이원 배치법        Excel     195

Mission 13  공분산 분석  Excel     198

Mission 14  상관 분석     Excel     200

Mission 15  카이 제곱 검정         Excel     202

Mission 16  로지스틱 회귀 분석    Excel     204

Mission 17  컨조인트 분석          Excel     208

Mission 18  클러스터 분석          Excel     209

Mission 19  감성 분석     Excel     212

 

PART 2 Python․R

Mission 20  Python 및 R 개발 환경 구축   Python&R         217

Mission 21  연산과 변수  Python&R         219

Mission 22  데이터 유형  Python&R         229

Mission 23  패키지         Python&R         236

Mission 24  예약어         Python&R         239

Mission 25  반복문         Python&R         240

Mission 26  반복문         R         246

Mission 27  기술 통계     Python  252

Mission 28  기술 통계     R         257

Mission 29  회귀 분석     Python  260

Mission 30  회귀 분석     R         262

Mission 31  로지스틱 회귀 분석    Python  264

Mission 32  로지스틱 회귀 분석    R         268

Mission 33  의사 결정 나무 분석   Python  271

Mission 34  의사 결정 나무 분석   R         274

Mission 35  클러스터 분석          Python  276

Mission 36  클러스터 분석          R         281

Mission 37  워드 클라우드          Python  287

Mission 38  워드 클라우드          R         290

 

PART 3 Python in Excel

Mission 39  기본 설정     Excel     297

Mission 40  기술 통계     Excel     302

Mission 41  회귀 분석     Excel     302

 

PART 4 Excel: 의사 결정 문제

Mission 42  선형 계획 모형: 제품 생산량 결정        Excel     305

Mission 43  시나리오를 이용한 가상 분석   Excel     312

Mission 44  수송 계획 문제         Excel     318

 

PART 5 생성형 인공 지능 서비스

 

출판사 서평

저자 소개
저자 : 박철우
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