Beschreibung
Einführung und Grundlagen von ggplot2
Die Teilnehmenden lernen die Grundlagen und fortgeschrittenen Techniken zur effizienten Nutzung von ggplot2 kennen. Das Seminar umfasst die Einführung in ggplot2, die Erstellung und Anpassung von Plots, erweiterte Visualisierungen, interaktive Plots, Datenmanipulation und -transformation sowie die Erstellung von Publikationsgrafiken.Praktische Fallstudien und Best Practices helfen den Teilnehmenden, das Gelernte direkt umzusetzen und ihre Datenvisualisierungsprojekte effizient mit ggplot2 zu gestalten.
Kommende Starttermine
Inhalte / Module
- Einführung in ggplot2
- Überblick und Definition: Was ist ggplot2 und warum ist es nützlich? Bedeutung von ggplot2 für die Erstellung von ansprechenden und informativen Datenvisualisierungen.
- Anwendungsbereiche: Diskussion der typischen Anwendungsbereiche von ggplot2 in verschiedenen Branchen und Forschungsbereichen.
- Grundlagen der Datenvisualisierung mit ggplot2
- Grammatik der Grafiken: Einführung in das Konzept der Grammatik der Grafiken, auf dem ggplot2 basiert.
- Grundstruktur eines ggplot2-Plots: Erklärung der grundlegenden Struktur und Komponenten eines ggplot2-Plots (Daten, Ästhetik, Geometrien).
- Datenimport und -vorbereitung: Techniken zum Importieren und Vorbereiten von Daten für die Visualisierung mit ggplot2.
- Erstellung einfacher Plots
- Scatterplots: Erstellung und Anpassung von Scatterplots zur Darstellung von Punktdaten.
- Barplots: Erstellung und Anpassung von Barplots zur Darstellung von kategorischen Daten.
- Lineplots: Erstellung und Anpassung von Lineplots zur Darstellung von Zeitreihen- und Trenddaten.
- Anpassung und Optimierung von Plots
- Ästhetik und Themen: Anpassung der Ästhetik von Plots, einschließlich Farben, Formen und Größen.
- Achsen und Beschriftungen: Anpassung von Achsen, Beschriftungen und Legenden zur Verbesserung der Lesbarkeit und Verständlichkeit.
- Facetten und Panels: Verwendung von Facetten zur Erstellung von Mehrfachplots und zur Darstellung von Subgruppen innerhalb der Daten.
- Fallstudie 1: Erstellung einer explorativen Datenanalyse
- Problemstellung: Bedarf an einer explorativen Datenanalyse zur Untersuchung eines neuen Datensatzes.
- Lösung: Anwendung der erlernten ggplot2-Techniken zur Erstellung von Scatterplots, Barplots und Lineplots.
- Ergebnis: Eine umfassende explorative Datenanalyse, die wichtige Muster und Trends im Datensatz aufdeckt.
- Erweiterte Plots und Visualisierungen
- Boxplots und Violinplots: Erstellung und Anpassung von Boxplots und Violinplots zur Darstellung der Verteilung von Daten.
- Heatmaps und Density Plots: Erstellung und Anpassung von Heatmaps und Density Plots zur Darstellung der Dichte und Verteilung von Daten.
- Geographische Visualisierungen: Erstellung und Anpassung von Karten und geographischen Visualisierungen mit ggplot2.
- Interaktive Visualisierungen
- ggplotly: Einführung in ggplotly zur Erstellung interaktiver ggplot2-Plots.
- Shiny-Integration: Integration von ggplot2 in Shiny-Apps zur Erstellung interaktiver Webanwendungen.
- Datenmanipulation und -transformation
- dplyr und tidyr: Nutzung von dplyr und tidyr zur Datenmanipulation und -transformation vor der Visualisierung mit ggplot2.
- Pipelines: Anwendung von Pipelines zur effizienten Datenverarbeitung und Visualisierung.
- Erstellung von Publikationsgrafiken
- Anpassung für Publikationen: Techniken zur Anpassung von ggplot2-Grafiken für die Veröffentlichung in wissenschaftlichen Artikeln und Berichten.
- Export und Formatierung: Export von ggplot2-Grafiken in verschiedene Formate wie PNG, PDF und SVG.
- Fallstudie 2: Visualisierung von Umfragedaten
- Problemstellung: Bedarf an der Visualisierung von Umfragedaten zur Darstellung der Meinungen und Präferenzen der Befragten.
- Lösung: Anwendung von ggplot2 zur Erstellung von Barplots, Boxplots und Heatmaps zur Darstellung der Umfragedaten.
- Ergebnis: Klare und ansprechende Visualisierungen, die die wichtigsten Ergebnisse der Umfrage hervorheben.
- Fallstudie 3: Geographische Visualisierungen eines Marktforschungsprojekts
- Problemstellung: Bedarf an der geographischen Darstellung von Marktdaten zur Identifikation von regionalen Trends und Mustern.
- Lösung: Erstellung von Karten und geographischen Visualisierungen mit ggplot2.
- Ergebnis: Aussagekräftige geographische Visualisierungen, die regionale Unterschiede und Trends deutlich machen.
Zielgruppe / Voraussetzungen
Hinweis: Dieser Kurs richtet sich an Mitarbeitende aus Unternehmen und Institutionen.
Für Privatpersonen ist dieser Kurs leider nicht geeignet.
Bitte beachten Sie: Bildungsgutscheine der Agentur für Arbeit werden für diesen Kurs NICHT anerkannt.
Abschlussqualifikation / Zertifikat
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