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spotfire ) bar chart에서 bar를 click하여 page 이동하기 "drill through" 시각화를 클릭하여 page 이동 spotfire에서 drill through를 이용해 시각화를 클릭하여 원하는 page로 이동하는 기능을 구현할 수 있습니다. 이에대해 알아보겠습니다. data는 아래의 data를 이용하도록 하겠습니다. 이 기능을 구현하려면 Data Function과 ironpython을 사용해야 합니다. 먼저 기능구현에 사용할 Document Property를 하나생성해 줍니다. file - document properties - properties로 들어옵니다. 여기서 new 버튼을 눌러 새로운 properties를 만들어 줍니다. property name을 입력하고 data type은 string으로 해줍니다. 해당 property에 string type의 data를 받을 것이기 때문입니다. 이제 page이동의 t.. 2021. 9. 3.
R ) dplyr 패키지 살펴보기 ( filter, select, arrange, mutate, summarise, group_by, %>% (파이프연산자) ) in r -2 이전 블로그에 이어서 진행하도록 하겠습니다. mutate 함수를 보도록 하겠습니다. mutate 함수는 새로운 변수를 data에 추가하는 역할을 합니다. mutate 함수를 이용해 data를 추가해 보도록 하겠습니다. iris %>% mutate(test=1) iris %>% mutate(test=1, .after="Sepal.Length") iris %>% mutate(test=1, .before="Sepal.Length") .after 인자를 이용해 원하는 곳에 data를 추가할 수도 있습니다. .before 인자를 이용해 원하는 곳에 data를 추가할 수도 있습니다. summarise 함수를 보도록 하겠습니다. summarise 함수는 요약통계량을 구하는 함수 입니다. summarise를 이용해 요.. 2021. 9. 2.
R ) dplyr 패키지 살펴보기 ( filter, select, arrange, mutate, summarise, group_by, %>% (파이프연산자) ) in r dplyr 패키지 안에 있는 데이터를 쉽게 다룰 수 있게 도와주는 filter, select, arrange, mutate, summarise, group_by 함수 그리고 %>% (파이프연산자)에 대해 알아보겠습니다. data는 R내장 data인 "iris" data를 사용하도록 하겠습니다. 먼저 파이프연산자 %>%를 보겠습니다. 파이프연산자 %>%는 함수의 첫번째 인자로 data를 전달하는 역할을 합니다. 예를 들어보겠습니다. 이전에 배웠던 head 함수를 갖고 예를 들어보겠습니다. head() 함수의 ()안에 data를 넣어주어야 해당 data의 앞부분이 나오게 됩니다. head() 함수의 인자중 가장 첫번째 인자로 data를 받게 됩니다. 이때 파이프연산자를 쓰면 head() 함수의 첫번째 인자인.. 2021. 9. 1.
R ) 데이터(data) 전반적 구조 파악하기 head, tail, View, dim, str, summary in r data를 받으면 가장먼저 data의 전반적 구조에 대해 파악해야 합니다. 이때 사용하는 기능들을 알아보겠습니다. 이번에 사용할 data는 R 내장 data인 iris data를 이용하여 알아보도록 하겠습니다. 이번에 알아볼 함수는 head, tail, View, dim, str, summary 입니다 먼저 각각 data의 기능을 설명하겠습니다. head() : 벡터, 매트릭스, 데이터프레임의 처음부터 정해진 수까지의 data를 반환합니다. 디폴트 값으로 처음 5개의 값을 반환합니다. head(iris) head(iris,2) tail() : 벡터, 매트릭스, 데이터프레임의 마지막부터 정해진 수까지의 data를 반환합니다. 디폴트 값으로 처음 5개의 값을 반환합니다. tail(iris) tail(iris.. 2021. 8. 31.
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