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  • 【假一罚四】新媒体数据挖掘:基于R语言王小峰,方捷编著9787302493228
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【假一罚四】新媒体数据挖掘:基于R语言王小峰,方捷编著9787302493228

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  • 出版时间: 
  • 装帧:    平装
  • 开本:    16开
  • ISBN:  9787302493228
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  • 开本:  16开

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    • 货号:
      9149011
      商品描述:
      作者简介
      王小峰,深圳大学传播学院网络新媒体系教师,计算机博士(武汉理工大学)、公共管理博士后(武汉大学),网页设计师、Redhat工程师。长期致力于计算机编程语言的教学与实践,精通C/C++、Java、PHP、JavaScript、Python、R、Go等十余种编程语言。研究方向主要有机器学习(自然语言处理)、数学文化传播、区块链应用系统开发等。编写《不错语言程序设计(C语言版)》《深度学习(人工智能)》《PHP动态网页设计与网站架设》等教材七部,发表国内外核心论文十余篇。近三年来主持中国博士后科学基金项目“深圳市区级卫生信息平台的集约化建设与第三方监管模式研究”(编号:2016M602370)、深圳市教育科学“十三五”规划重点项目“基于全栈开源的创客课题体系的规划与实施研究”(编号:zdfz16003)、科技创新课题“基于区块链技术的电子文件保护研究”“基于联盟区块链网络的电子病历防篡改研究”等项目和课题。

      目录

       
       第1章  为什么学习R语言  1
       
       
       
       
      1.1  R是什么  2
       
       
      1.1.1  R是一款的现代科研
       
       
      软件  2
       
       
      1.1.2  R的优势与不足  3
       
       
      1.1.3  R和Python的区别  3
       
       
      1.2  计算社会科学的兴起——以计算
       
       
      传播学为例  4
       
       
      1.2.1  什么是计算社会科学  4
       
       
      1.2.2  计算传播学的起源和概念  7
       
       
      1.3  R在计算传播学中的典型应用  9
       
       
      1.3.1  用R进行文本分析初探  9
       
       
      1.3.2  互联网在线数据收集  10
       
       
      1.3.3  社会网络分析  12
       
       
      1.4  总结与提高  13
       
       
      1.5  习题  14
       
       
      第2章  R语言开发环境  15
       
       
      2.1  R的获取、安装和基本使用  16
       
       
      2.1.1  RGui的与安装  16
       
       
      2.1.2  RGui的使用介绍  19
       
       
      2.1.3  示例:使用R Commander实现
       
       
      统计功能  21
       
       
      2.1.4  R的内置数据集和扩展
       
       
      功能包  26
       
       
      2.1.5  R的帮助系统  27
       
       
      2.1.6  R的工作空间和工作目录  27
       
       
      2.2  R的IDE开发环境——RStudio  27
       
       
      2.2.1  RStudio的和安装  28
       
       
      2.2.2  RStudio的标准操作  28
       
       
      2.2.3  RStudio的工作界面  31
       
       
      2.2.4  RStudio的用户自定义配置  32
       
       
      2.3  示例:我的第一个R项目
       
       
      “网页爬虫”  32
       
       
      2.3.1  组织项目需求  33
       
       
      2.3.2  新建项目环境  33
       
       
      2.3.3  编写应用程序代码并运行  34
       
       
      2.3.4  执行代码并根据实际结果修改
       
       
      和再次运行  35
       
       
      2.4  总结与提高  37
       
       
      2.5  习题  38
       
       
      第3章  R语言基础——数据  39
       
       
      3.1  无障碍学习编程语言的两个
       
       
      诀窍  40
       
       
      3.1.1  从“哲学”的角度了解编程
       
       
      语言  40
       
       
      3.1.2  从“语言学”的角度学习编程
       
       
      语言语法  41
       
       
      3.2  R的基本数据类型(数值、字符、
       
       
      逻辑)  42
       
       
      3.2.1  基本数据类型  42
       
       
      3.2.2  数据类型的两个属性:模式和
       
       
      长度  43
       
       
      3.2.3  两个特殊常量  44
       
       
      3.3  R的复合数据类型  45
       
       
      3.3.1  向量  46
       
       
      3.3.2  矩阵  46
       
       
      3.3.3  数组  47
       
       
      3.3.4  数据框  48
       
       
      3.3.5  列表  49
       
       
      3.3.6  因子  51
       
       
      3.3.7  时间序列  52
       
       
      3.4  数据的导入和导出  54
       
       
      3.4.1  数据的导入  55
       
       
      3.4.2  数据的导出  59
       
       
      3.5  总结与提高  59
       
       
      3.6  习题  59
       
       
      第4章  R语言基础——代码  61
       
       
      4.1  R代码的基本单位:语句=
       
       
      数据 运算符;  62
       
       
      4.1.1  基本运算符  62
       
       
      4.1.2  表达式、语句、语句块  65
       
       
      4.2  R的流程控制  66
       
       
      4.2.1  顺序结构  66
       
       
      4.2.2  选择/分支结构  67
       
       
      4.2.3  循环结构  70
       
       
      4.3  R代码复用——函数和过程  73
       
       
      4.3.1  “模块化”编程思想与函数  73
       
       
      4.3.2  函数的定义与调用  75
       
       
      4.3.3  过程的定义与调用  76
       
       
      4.4  总结与提高  77
       
       
      4.5  习题  77
       
       
      第5章  R绘图——数据可视化呈现  79
       
       
      5.1 概述  80
       
       
      5.2  R的绘图函数  81
       
       
      5.2.1  图形窗口绘图操作函数(图形的
       
       
      创建和保存)  82
       
       
      5.2.2  R图形参数  83
       
       
      5.2.3  绘图函数  86
       
       
      5.2.4  低级绘图函数  89
       
       
      5.3  常用的R可视化功能包  91
       
       
      5.3.1  ggplot2功能包  91
       
       
      5.3.2  rCharts功能包  93
       
       
      5.3.3  plotly功能包  95
       
       
      5.3.4  map功能包  96
       
       
      5.4  总结与提高  97
       
       
      5.5  习题  98
       
       
      第6章  网络数据程序化采集  99
       
       
      6.1  网络数据的获取途径及相关
       
       
      基础知识  100
       
       
      6.1.1  Web数据的获取途径  100
       
       
      6.1.2  Web的结构与原理  101
       
       
      6.2  使用R收集Web数据  106
       
       
      6.2.1  获取静态Web内容  107
       
       
      6.2.2  网络数据的应用级API采集
       
       
      (以豆瓣为例)  109
       
       
      6.2.3  获取动态Web内容  111
       
       
      6.3  总结与提高  114
       
       
      6.4  习题  114
       
       
      第7章 文本挖掘和情感分析  115
       
       
      7.1  R环境下的文本挖掘  116
       
       
      7.1.1  中文分词  117
       
       
      7.1.2  分词包jiebaR的使用  118
       
       
      7.1.3  词云包wordcloud2的使用  127
       
       
      7.2  情感分析  129
       
       
      7.2.1  情感分析概述  129
       
       
      7.2.2  情感分析的简单实现  131
       
       
      7.3  总结与提高  133
       
       
      7.4  习题  133
       
       
      第8章 社会网络分析  135
       
       
      8.1  网络社会与社会网络分析  136
       
       
      8.1.1  社会的构成  136
       
       
      8.1.2  网络社会与社会网络分析  137
       
       
      8.1.3  现代网络社会与社会网络
       
       
      分析  140
       
       
      8.1.4  网络与关系的描述  142
       
       
      8.2  社会网络分析的发展、意义
       
       
      和步骤  143
       
       
      8.2.1  社会网络分析的三个方向  143
       
       
      8.2.2  社会网络分析的几个主要
       
       
      步骤  144
       
       
      8.2.3  社会网络分析的几个重要
       
       
      指标  144
       
       
      8.3  社会网络分析的常用工具  146
       
       
      8.3.1  NodeXL的使用  146
       
       
      8.3.2  R的iGraph功能包  147
       
       
      8.3.3  UCINET  149
       
       
      8.4  总结与提高  149
       
       
      8.5  习题  150
       
       
      第9章 社交编程平台:GitHub  151
       
       
      9.1  自己架设PHP实验站点并深入
       
       
      探索RCurl功能包  152
       
       
      9.1.1  基于PHP网页服务器端技术
       
       
      架设网站实验环境  152
       
       
      9.1.2  深入探索RCurl包  157
       
       
      9.2  挖掘和分析社交编程平台GitHub的
       
       
      信息  162
       
       
      9.2.1  GitHub的基本使用  162
       
       
      9.2.2  探索GitHub API  165
       
       
      9.3  总结与提高  175
       
       
      9.4  习题  175
       
       
      附录  177
       
       
      附录1  计算社会科学宣言  177
       
       
      附录2  计算传播学:宣言与版图  182
       
       
      附录3  服务器版RStudio的安装与
       
       
      配置(基于Ubuntu14.04)  191
       
       
      附录4  RStudio的常用快捷键  192
       
       
      附录5  使用devtools包从GitHub
       
       
      中安装R包  196
       
       
      附录6  使用Rtools自制R扩展
       
       
      软件包  197
       
       
      参考文献  203
       
       


      内容摘要
       计算传播领域尤其是新媒体数据挖掘方向一直缺乏系统的教材,王小峰、方捷编著的《新媒体数据挖掘(基于R语言)》旨在为计算传播和计算社会科学领域的读者提供学习R编程语言和开发平台的捷径,希望能够填补这方面的空白。“让学习层次变得更宏观
      ,让学习过程变得更轻松,让学习所获变得更通用”是本书的编写理念与特色。本书首先剖析了社会科学研究范式的革新,介绍了R语言的作用和特点;然后系统讲解了编程语言的通用学习方法和R语言的基本组成;最后展开实战应用,包括网络数据采集、文本挖掘和情感分析、社会网络分析、社交编程平台协作等非常有趣且有意义的内容。
      本书适合作为计算传播和计算社会科学领域相关专业本科和研究生教材。高职高专学校也可以选用部分内容开展教学。本书还适合作为计算传播学和计算社会科学科研人员的自学书籍。


      主编推荐
      《新媒体数据挖掘——基于R语言》《新媒体数据挖掘——基于R语言》在内容组织上强调探究科研与实践的哲学背景,注重理论联系实际,使读者能充分理解和掌握使用R语言进行社会科学研究与实践的方法与本质。《新媒体数据挖掘——基于R语言》主要如下。1.哲学社会科学,有计算之道哲学社会科学,是尺量人类整体生存在宇宙时空中的意义的工具;如果自然科学的使命是研究和预测宇宙,那么哲学社会科学则研究和预测人类社会。社会科学的实证研究已经形成了“计算范式”与“计量范式”并驾齐驱的格局,“计算范式”必将引发社会科学领域的科学范式革命。2.计算机编程,有语言之学正所谓“学而不思则罔,思而不学则殆”,本书性地以英语语法作为参照物,以“将编程语言作为语言来学习”作为知识主线/图谱,授予读者一种学习任何编程语言的“*通用方法”。3.数据挖掘分析,有实践之路强者之路,可有坦途?《新媒体数据挖掘——基于R语言》所有案例均基于互联网知名在线平台,读者基于书中的代码即可轻松进行重复性实验。这不仅能极大地提升学习的兴趣与自信,也给读者进行数据挖掘与分析等科研工作提供了一条坦途之路。 

      精彩内容
      计算传播领域尤其是新媒体数据挖掘方向一直缺乏系统的教材,《新媒体数据挖掘——基于R语言》旨在为计算传播和计算社会科学领域的读者提供学习R编程语言和开发平台的捷径,希望能够填补这方面的空白。“让学习层次变得更宏观,让学习过程变得更轻松,让学习所获变得更通用”是《新媒体数据挖掘——基于R语言》的编写理念与。《新媒体数据挖掘——基于R语言》先剖析了社会科学研究范式的革新,介绍了R语言的作用和特点;然后系统讲解了编程语言的通用学习方法和R语言的基本组成;*后展开实战应用,包括网络数据采集、文本挖掘和情感分析、社会网络分析、社交编程平台协作等有趣且有意义的内容。 《新媒体数据挖掘——基于R语言》适合作为计算传播和计算社会科学领域相关专业本科和研究生教材。高职高专学校也可以选用部分内容开展教学。《新媒体数据挖掘——基于R语言》还适合作为计算传播学和计算社会科学科研人员的自学书籍。 《新媒体数据挖掘——基于R语言》课件可通过网站http://www.tupwk.com.cn/downpage免费。

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