chapter8習題key和電子第8章小結(jié)_第1頁
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1、R 被稱為語言也被稱R 被稱為語言也被稱。(自回歸求和移動平均模式)數(shù)據(jù)處理有許多工具。大數(shù)據(jù)基本上都是 Hadoop 框架,它支持計算機集群上使用簡單編程模型對大數(shù)據(jù)進行分布式處理。而 MapReduce 用于大數(shù)據(jù)的并行運算的編程Map是一函數(shù),負責對每一塊數(shù)據(jù)采用一個函數(shù)并得到計算的結(jié)果,Reduce 將Map數(shù)據(jù)文件交由 Hadoop 管理,數(shù)據(jù)處理使用 MapReduce 方法,大型數(shù)數(shù)據(jù)文件交由 Hadoop 管理,數(shù)據(jù)處理使用 MapReduce 方法,大型數(shù)據(jù)分析、處理掘幾乎都是采用 Hadoop+MapReduce 技術ETLT?檢查你的郵箱或中通過網(wǎng)絡搜索,了解 Openr

2、efine 的主要功能和處理流程在 R 中,x1、x2、x3 可以被稱為變量,也可以稱為矢量,執(zhí)行以下操作x3data1=8.2RDemo繪制柱圖的函數(shù)為 hist(變量名,breaks=值)data1XY繪制柱圖,breaks取值分別為 1,2,10。Rggplot(date1,aes(X,Y)+7.請創(chuàng)建一個 Grades.csv 文件,其中的數(shù)據(jù)為8586908481595175585955646164565079958999906285869053656481735073799589999062858690536564817350736388945167988583588466635872608.41R8.如 8.4.2節(jié)中介紹的對 Groceries 數(shù)據(jù)集進行關聯(lián)分析,試對 Groceries分別采用 support=0.05和 confidence=0.4和 support=0.005和 confidence=0.4采用 R的 Apriori函數(shù)進行分析,minlen=2不變。比較分析結(jié)果。9對 8.4.3節(jié)所示例的數(shù)據(jù)集中e按序修改為 104300854006080010141814345081006005640070200 5600018。10.對 8.5.1 節(jié)中的訓練數(shù)據(jù)集中,增加兩:重建訓練數(shù)據(jù)集,運用決策樹對其

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