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Il y a 10 modules dans ce cours
La visualisation des données est un élément essentiel de tout projet de science des données. Une fois que les données ont été importées et mises en place, leur visualisation peut vous aider à comprendre ce qui se passe dans l'ensemble des données. De même, une fois que vous avez terminé votre analyse et que vous êtes prêt à présenter vos résultats, les visualisations de données sont un moyen très efficace de communiquer vos résultats à d'autres personnes. Dans ce cours, nous verrons ce qu'est la visualisation de données et définirons certains des types fondamentaux de visualisation de données. Dans ce cours, vous découvrirez le package R ggplot2, un puissant ensemble d'outils permettant de créer des graphiques de données époustouflants, qui est devenu la norme dans l'industrie. Vous apprendrez les différents types de graphiques, comment construire des graphiques à effets, et ce qui fait une visualisation réussie ou non. Dans cette spécialisation, nous supposons que vous êtes familier avec le langage de programmation R. Si vous n'êtes pas encore familiarisé avec R, nous vous suggérons de suivre d'abord le cours de programmation R avant de suivre ce cours.
La visualisation des données est un élément essentiel de tout projet de science des données. Une fois que les données ont été importées et mises en place, leur visualisation peut vous aider à comprendre ce qui se passe dans l'ensemble de données. De même, lorsque vous avez terminé votre analyse et que vous êtes prêt à présenter vos résultats, les visualisations de données sont un moyen très efficace de communiquer vos résultats à d'autres personnes.
Inclus
3 lectures
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3 lectures•Total 22 minutes
À propos de ce cours•10 minutes
Expérience en visualisation de données•2 minutes
Caractéristiques générales des parcelles•10 minutes
Types d'intrigues
Module 2•1 heure à terminer
Détails du module
Il existe de nombreux types de parcelles utiles. Nous en examinerons quelques-uns de base ci-dessous et inclurons des liens vers quelques galeries où vous pourrez vous faire une idée des différents types de parcelles existantes.
Inclus
7 lectures1 devoir2 plugins
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7 lectures•Total 33 minutes
Types d'intrigues•2 minutes
Histogramme•5 minutes
Graphe de densité•4 minutes
Diagramme de dispersion•4 minutes
Barplot•8 minutes
Boxplot•7 minutes
Tracés linéaires•3 minutes
1 devoir•Total 30 minutes
Quiz sur les bases de l'intrigue•30 minutes
2 plugins•Total 20 minutes
Autres types de graphiques : La galerie de graphiques R•10 minutes
Autres types de graphiques : Le catalogue de visualisation de données Ferdio•10 minutes
Faire de bonnes intrigues
Module 3•1 heure à terminer
Détails du module
L'objectif de la visualisation des données dans le cadre de l'analyse des données est d'améliorer la compréhension des données. Comme nous l'avons mentionné dans la dernière leçon, il peut s'agir d'améliorer notre propre compréhension des données ou d'utiliser la visualisation pour améliorer la compréhension des données par quelqu'un d'autre. Nous avons abordé certaines caractéristiques générales et certains types de tracés de base dans la dernière leçon, mais nous allons ici passer en revue un certain nombre de conseils généraux pour réaliser de bons tracés. Lorsque vous générez des graphiques exploratoires ou explicatifs, vous devez vous assurer que les informations affichées le sont avec précision et d'une manière qui reflète au mieux la réalité de l'ensemble de données. Nous vous proposons ici un certain nombre de conseils à garder à l'esprit lors de la création de graphiques.
Inclus
8 lectures1 devoir
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8 lectures•Total 25 minutes
Choisissez le bon type de parcelle•3 minutes
Soyez attentif lorsque vous choisissez des couleurs•5 minutes
Etiqueter les axes•3 minutes
Assurez-vous que les chiffres s'additionnent•3 minutes
Assurez-vous que les chiffres et les graphiques ont un sens ensemble•0 minutes
Facilitez les comparaisons pour les téléspectateurs•3 minutes
Utilisez des axes des ordonnées qui commencent à zéro•3 minutes
Restez simple•5 minutes
1 devoir•Total 30 minutes
Quiz sur les bonnes intrigues•30 minutes
Processus de génération de tracés
Module 4•5 minutes à terminer
Détails du module
Après avoir discuté de quelques lignes directrices générales, vous devez vous poser un certain nombre de questions avant de réaliser un graphique. Vous devez vous poser trois questions principales chaque fois que vous créez une représentation visuelle de vos données. Nous aborderons ces trois questions ci-dessous.
Inclus
1 lecture
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1 lecture•Total 5 minutes
Trois questions à poser•5 minutes
principes de base de ggplot2
Module 5•2 heures à terminer
Détails du module
R a été initialement développé pour les statisticiens, qui sont souvent intéressés par la génération de graphiques ou de figures pour visualiser leurs données. C'est pourquoi quelques fonctions de traçage de base ont été intégrées dès le début du développement de R. Elles sont toujours disponibles. Ces fonctions sont toujours disponibles, mais au fil du temps, une nouvelle approche des graphiques a été développée dans R. Cette nouvelle approche met en œuvre ce que l'on appelle le "graphique", c'est-à-dire la représentation graphique des données. Cette nouvelle approche a mis en œuvre ce que l'on appelle la grammaire graphique, qui vous permet de développer des graphiques élégants de manière flexible dans R. La réalisation de graphiques avec cet ensemble de règles nécessite le paquetage R ggplot2. Ce paquetage est un paquetage de base dans le tidyverse, donc une fois que le tidyverse a été chargé, vous êtes prêt à commencer.
Inclus
7 lectures1 devoir
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7 lectures•Total 115 minutes
ggplot2 Contexte•10 minutes
Exemple d'ensemble de données : diamants•10 minutes
Diagrammes de dispersion : geom_point()•10 minutes
Esthétique•40 minutes
Facettes•10 minutes
Géomes•30 minutes
Plots de l'AED•5 minutes
1 devoir•Total 30 minutes
Introduction à ggplot2 Quiz•30 minutes
ggplot2 : Personnalisation
Module 6•3 heures à terminer
Détails du module
Jusqu'à présent, nous avons parcouru les étapes de la génération d'un certain nombre de graphiques différents (utilisant des géomes différents) dans ggplot2. Nous avons abordé les bases de la mise en correspondance de variables avec votre graphique afin de personnaliser son apparence ou son esthétique (en utilisant la taille, la forme et la couleur avec aes()). Ici, nous nous appuierons sur ce que nous avons appris précédemment pour nous attaquer à la personnalisation de vos graphiques afin qu'ils soient aussi clairs que possible pour communiquer vos résultats à d'autres personnes. Les compétences acquises dans cette leçon vous permettront de passer de la génération de graphiques exploratoires, qui vous aideront à mieux comprendre vos données, à celle de graphiques explicatifs, qui vous aideront à communiquer vos résultats à d'autres personnes. Nous verrons comment personnaliser les couleurs, les étiquettes, les légendes et le texte de votre graphique. Puisque nous sommes déjà familiarisés avec ce logiciel, nous continuerons à utiliser le jeu de données des diamants que nous avons utilisé pour nous familiariser avec ggplot2.
Inclus
9 lectures1 devoir
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9 lectures•Total 123 minutes
Couleurs•30 minutes
Étiquettes•10 minutes
Thèmes•8 minutes
Thème personnalisé•10 minutes
Légendes•20 minutes
Balances•10 minutes
Ajustement des coordonnées•15 minutes
Annotation•10 minutes
Lignes verticales et horizontales•10 minutes
1 devoir•Total 30 minutes
quiz sur la personnalisation de ggplot2•30 minutes
Tableaux
Module 7•1 heure à terminer
Détails du module
Bien que nous nous soyons concentrés sur les chiffres jusqu'à présent, les tableaux peuvent également être incroyablement instructifs en un coup d'œil. Si vous cherchez à afficher des chiffres récapitulatifs, un tableau peut également présenter des informations de manière visuelle.
Inclus
6 lectures1 devoir
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6 lectures•Total 47 minutes
Tableaux•5 minutes
Tableaux en R•2 minutes
Mettre de l'ordre dans les données•5 minutes
Un tableau exploratoire•10 minutes
Amélioration de la sortie du tableau•10 minutes
Annoter votre tableau•15 minutes
1 devoir•Total 30 minutes
Quiz sur les tableaux en R•30 minutes
ggplot2 : Extensions
Module 8•3 heures à terminer
Détails du module
Au-delà des nombreuses capacités de ggplot2, il existe quelques paquets supplémentaires qui s'appuient sur les capacités de ggplot2. Nous présenterons ici quelques packages qui vous permettront (1) d'annoter directement des points sur des graphiques (ggrepel et directlabels) ; (2) de combiner plusieurs graphiques (cowplot + patchwork) ; et (3) de générer des graphiques animés (gganimate). Il existe des dizaines d'extensions ggplot2 supplémentaires si vous souhaitez explorer d'autres options de tracé au-delà de ce qui est couvert ici !
Inclus
5 lectures1 devoir
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5 lectures•Total 150 minutes
ggrepel•15 minutes
étiquettes directes•15 minutes
parcelle de vache•15 minutes
patchwork•60 minutes
gganimate•45 minutes
1 devoir•Total 30 minutes
quiz sur les extensions de ggplot2•30 minutes
Études de cas
Module 9•3 heures à terminer
Détails du module
À ce stade, nous avons beaucoup travaillé sur nos études de cas. Nous avons présenté les études de cas, nous les avons lues dans R et nous avons transformé les données dans un format utilisable. Maintenant, nous pouvons jeter un coup d'œil aux données à l'aide de visualisations pour mieux comprendre les observations et les variables de chaque ensemble de données ! Lorsque vous travaillez sur les étapes des études de cas, vous pouvez utiliser soit RStudio sur votre propre ordinateur, soit les espaces de laboratoire de Coursera fournis pour chaque étude de cas.
Inclus
8 lectures2 laboratoires non notés
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8 lectures•Total 140 minutes
Étude de cas n° 1 : Dépenses de santé•10 minutes
Analyse exploratoire des données (AED)•15 minutes
Q1 : Relation entre la couverture et les dépenses ?•25 minutes
Q2 : Les dépenses dans les différentes régions géographiques ?•20 minutes
Q3 : La couverture et les dépenses évoluent-elles dans le temps ?•10 minutes
Étude de cas n° 2 : armes à feu•10 minutes
Analyse exploratoire des données (AED)•25 minutes
Q : Quelle est la relation entre les fusillades policières mortelles et la législation ?•25 minutes
2 laboratoires non notés•Total 20 minutes
Étude de cas n° 1 : Dépenses de santé•10 minutes
Étude de cas n° 2 : armes à feu•10 minutes
Projet : Visualisation des données dans le Tidyverse
Module 10•2 heures à terminer
Détails du module
Dans ce projet, vous vous entraînerez à explorer des données et à créer des visualisations de données avec tidyverse en utilisant des données sur la nutrition et les ventes des restaurants fast-food en 2018.
Inclus
1 évaluation par les pairs
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1 évaluation par les pairs•Total 120 minutes
Visualisation des données dans le projet de cours Tidyverse•120 minutes
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