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title: "Manejo Habil de Datos \n y Ciencia Reproducible"
author:
date: "`r Sys.Date()`"
output:
revealjs::revealjs_presentation:
theme: serif
transition: convex
#highlight: pygments
center: true
reveal_options:
slideNumber: true
previewLinks: true
css: custom.css
---
# Preambulo
## Quien soy?
Gabriel Muñoz
- Biólogo
- Ecólogo Computacional
Consultor en Datos
*Biodiversidad y Geoespaciales*
Coordinador General
![NASUA](figs/LOGO_SMALL.png)
## Charla Introductoria
Talleres participativos
Aprender herramientas de manera práctica
22,23 de Marzo.
MediaLAB
# Datos
## Mundo de Datos
![DataVolume](figs/DataVolume.png)
## Mundo de Datos
- [Contar Historias](http://www.elcomercio.com/datos/pichincha-tasa-autos-personas-vehiculos.html)
- [Comunicar Ideas](https://www.cloudred.com/labprojects/nyctrees/#about)
- [Entender el Mundo](https://ourworldindata.org/)
## Datos tienen Valor
<div id="right">
*Valor agregado*
- Inversión en tiempo
- Inversión en conocimiento
*Curación de datos*
- Organización e Integración de Datos Heterogeneos
**Human readable** ---> **Machine readable** ---> **Human readable**
</div>
<div id="left">
<img src="figs/dataproc.jpg" width="500">
</div>
# Manejo Hábil de Datos
## De que se trata?
Desarrollar habilidades
<img src="figs/skills.jpg" width="600">
*y aprender herramientas...*
## Ciclo de vida de los Datos
<img src="figs/DataLifeCycle.png" width="650">
## Creación (*Obtención y Descubrimiento*)
<div id="left">
- que ya existe?
- Open Databases
</div>
<div id="right">
[openDOAR](http://www.opendoar.org/countrylist.php?cContinent=South%20America)-
[GBIF](https://www.gbif.org/dataset/search?q=ecuador)-
[DataVerse](https://dataverse.harvard.edu/dataverse/harvard?q=ecuador)-
[Ecuador en Cifras](http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ecuador-en-cifras/)-
[re3data](https://www.re3data.org/search)-
[DataOne](https://search.dataone.org/index.html#data)-
[EOL](http://eol.org/)-
[Zenodo](https://zenodo.org/)-
[GapMinder](https://www.gapminder.org/data/)-
[WorldBank](https://data.worldbank.org/)
</div>
## Creación (*Obtención y Descubrimiento*)
<div id="left">
<img src="figs/LongTail.png" width="650">
</div>
<div id="right">
Datos específicos son díficiles de encontrar, el resto inaccesible
- [GOOGLE it](https://support.google.com/websearch/answer/134479?hl=es)
- [GOOGLE it](https://www.google.com/search/howsearchworks/)
</div>
## Procesamiento
Datos heterogeneos, desordenados ("Messy Data")
Hojas de calculo
<img src="figs/badData1.png" width="1200">
## Procesamiento
Datos heterogeneos, desordenados ("Messy Data")
<img src="figs/badData2.png" width="1200">
## Procesamiento
<img src="figs/messyData.jpg" width="650">
## Procesamiento
Una Variable, Una Columna!!!!
## Procesamiento
Una Variable, Una Columna!!!!
<img src="figs/tidy1.png" width="650">
<img src="figs/tidy2.png" width="650">
## Procesamiento
Pequeños problemas, grandes dolores de cabeza!
- Errores de tipeo
- Discrepancias
- Fueras de lugar
- Errores de formato
- Irregularidades
- Datos faltantes
## Procesamiento
Pequeños problemas, grandes dolores de cabeza!
- Contradicciones
- Duplicaciones
- Fueras de rango
- Incongruencias
- Multiples valores
## Procesamiento (Soluciones)
- Aprender a usar codigo [R]() [tidyr, dplyr](https://github.com/rstudio/cheatsheets/raw/master/data-transformation.pdf)
- [tidyverse](https://www.tidyverse.org/)
- [GoogleOpenRefine](http://openrefine.org/)
## Ciclo de vida de los Datos
<img src="figs/DataLifeCycle.png" width="650">
## Documentacion
Metadata a nivel del proyecto
- Objectivos
- Personal
- Standards
- Metodos de colecta de datos
- Estructura y organización de los datos
- Software usado
- Como citar los datos
- Propiedades intelectuales y licencias
## Documentacion
Metadata a nivel de variables
- Nombres, etiquetas y descripción
- Codigos, explicación de cada uno
- Acrónimos
- Valores faltantes? Razones
- Datos derivados del raw file
## Documentacion
Uso de software como R, mantiene la documentación de datos durante el proceso de análisis
## Documentación del análisis
Usa codigo (Scripts)
<img src="figs/script.png" width="650">
## Preserva, Comparte y Reusa
- Registros similares en un dataset
- Seguir standards internacionales en unidades y formatos (e.g. yyyy-mm-dd)
- Se consistente (e.g. Mts, (m), metros)
- Preserva en formatos estables (.csv, .txt, TIFF)
## Preserva, Comparte y Reusa
- Especificar coordenadas espaciales y temporales (e.g. UTM 17S, Geograficas)
- RawData as "ReadOnly" y comparte tus scripts
- Asegura la calidad de tus datos
- Provee Documentación
## Preserva, Comparte y Reusa
- Protege tus datos (Original, Online, Offline)
<img src="figs/repos.png" width="650">
## Preserva, Comparte y Reusa
- [ZENODO](https://zenodo.org/)
- [GitHub](https://github.com/dashboard/discover) *Personal favorite*
- [DataVerse](https://dataverse.org/)
# Ciencia Reproducible
(Break?)
## Un proyecto, una carpeta
No te metas con el "raw data"
<img src="figs/oneFolder.png" width="650">
## Elige bien tus nombres
Bueno:
- rawDatasetAgo2017.csv
- 01_figurasIntro.R
- 02_figurasResultados.R
- gastoPublicoViceprescidenciaGlass2016.csv
- datos_corrupción_Ecuador.csv
## Elige bien tus nombres
Malo:
- 1.csv
- Archivo-Corregido.R
- asnbx.csv
- 1-4.csv
- download.csv
- No.separes.con.puntos.csv
## Elige bien tus nombres
Empieza listas con un 0
- 01
- 02
- 03
- ...
- 10
de lo contrario
- 10
- 1
- 2
- 3
- ..
## Un proyecto, una carpeta :)
<img src="figs/folderData.png" width="650">
## Ahora si, a escribir código!
Herramientas
- Abiertas
- Grátis!
- Poderosas
- Gran Comunidad Mundial
- Actualizables
- Desarrollador --> Usuario
## Ahora si, a escribir código!
Lenguages de programación
- [R](https://www.r-project.org/)
- [Python](https://www.python.org/)
- SQL
- Java
- Scala
- Julia
- Perl
- Ruby
- C++
- Matlab
## R y R Studio
- OpenSource
- Gratis
https://www.rstudio.com/products/rstudio/features/
## Buenas prácticas de programación
<img src="figs/goodCoding.png" width="800">
## Visualización estática
```{r, out.width="50%"}
plot(speed~dist, cars,
xlab = "distancia",
ylab = "Velocidad",
col = "blue",
pch = 16,
main = "Cars Dataset")
```
## Visualización dinámica
```{r, message=FALSE, out.height="40%", fig.align="center"}
library(plotly)
d <- diamonds[sample(nrow(diamonds), 500), ]
plot_ly(d, x = d$carat, y = d$price,
text = paste("Clarity: ", d$clarity),
mode = "markers", color = d$carat, size = d$carat)
```
## Mas ejemplos
```{r, fig.align="center", echo = FALSE}
library(visNetwork)
nodes <- data.frame(id = 1:6, title = paste("node", 1:6),
shape = c("dot", "square"),
size = 10:15, color = c("blue", "red"))
edges <- data.frame(from = 1:5, to = c(5, 4, 6, 3, 3))
visNetwork(nodes, edges) %>%
visOptions(highlightNearest = TRUE, nodesIdSelection = TRUE)
```
## Markdown y reportes reproducibles
<img src="figs/markdown.png" width="650">
Maarkdown es un lenguaje simple, pero poderoso para crear publicaciones. Facil sintaxis que permite el formato y la inclusión de links, imagenes, referencias, en el texto.
## Ejemplos:
### Primer example
Una ecuación: `$A = \sin(x)^2*log(a)+25^{2}$`
Esto es código `this is code`
$A = \sin(x)^2*log(a)+25^{2}$
## Segundo ejemplo
Una imagen: `!(figs/copypaste.jpg)`
No máss copy - paste!
![](figs/copypaste.jpg)
## Tercer ejemplo:
hypervinculo: `[GBIF](http://www.gbif.org/)`
Este el es link a la página del [GBIF](http://www.gbif.org/).
## Sintax general
<img src="figs/pandoc_markdown.png" width="800">
## Por que usar Rmarkdown?
R Markdown te permite integrar tu codigo y flujo de analisis con texto escrito en sintaxis markdown. Esto asegura que tus análisis sean reproducibles, interactivos, compartibles y agradables de visualizar al momento de reportar. Al mismo tiempo reduce el tiempo ocupado en escribir y **Formatear** reporters. Tareas manuales como enumerar figuras, bibliografía, formatos de tablas son ahora automatizadas. Empiezas a escribir el reporte al tiempo que haces tus análisis.
**Esta presentación fue hecha en Markdown**
## Por que usar Rmarkdown?
Markdown soporta no solo R, pero tambien otros lenguajes
Python:
```{python}
print 'Hello, world. This is Python:'
import sys
print(sys.version) # Python version
```
## Por que usar Rmarkdown?
R
```{r}
print("Hello, world. This is R")
version
```
En resumen:
$$ Markdown + R + Bookdown = Reports (Dynamic + Reliable ) $$ [^2]
[^2]: Reliable in the sense the code is properly written.
## Shiny: Une todos los pasos en una aplicación web!
https://shiny.rstudio.com/
## Shiny: Une todos los pasos en una aplicación web!
https://shiny.rstudio.com/gallery/movie-explorer.html
http://datasociety.co/kitamba-the-opportunity-project/
https://shiny.rstudio.com/gallery/widget-gallery.html
## Gracias!
Espero verlos en los talleres
## Contacto
Gabriel Muñoz
- 0960809080
- /fgabriel1891 (GitHub)
Repositorio de esta presentación:
https://github.com/fgabriel1891/ManejoHabilDatosMediaLab