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Tag: R

[R-package] DataMarket

August 25th, 2011 · Admin · R news, R package No comments - Tags: API, Database, DataMarket.com, R, R-package, R-project, Serie Storiche

E’ disponibile sul CRAN il package DataMarket a cura di Gunnlaugur Thor Briem.

Permette di importare in R tutte le serie storiche raccolte da datamarket.com:

  • The International Monetary Fund
  • EuroStat
  • United Nations
  • World Bank
  • GapMinder Foundation
  • BP’s Statistical Review of World Energy
  • …e molte altre ancora

UseR! 2011

August 20th, 2011 · Admin · R, R news No comments - Tags: R, R-project, UseR! 2011, UseR! conferences

La scorsa settimana è stata ospitata presso l’Università di Warwick l’edizione 2011 della UseR! conference. Dopo il successo delle precedenti sei edizioni,  si è discusso di R quale ‘lingua franca‘ per l’analisi dei dati e il calcolo statistico.

Segnaliamo alcuni commenti a quest’evento:

  • su Twitter: #useR2011
  • dal Blog Revolutions: UseR! 2011 roundup
  • 4D Pie Charts: useR2011 highlights
  • cloudnumbers.com: HPC news from useR2011
  • csgillespie Blog: useR2011
  • RTextTools: RTextTools 1.2

Parallel-R: foreach & doMC

August 4th, 2011 · Dario Solari · R, R package One comment - Tags: doMR, foreach, High-Performance Computing, Mac OS X, multicore, Parallel Computing, R, R-code, R-project

Il parallel processing offre la possibilità di eseguire contemporaneamente più processi.

Con R è possibile replicare in maniera piuttosto semplice l’esecuzione parallela di un ciclo “for”. Si può risparmiare del tempo prezioso per le elaborazioni, ancor di più se i processi in parallelo non richiedono troppo dispendio di memoria. Contrariamente esistono casi in cui la parallelizzazione non è efficente.

Questo codice fa ricorso ai packages foreach, doMC e multicore. multicore offre un’architettura che permette la parallelizzazione di processi anche su una console dotata di un unico processore monocore. doMC permette invece ad R di eseguire in parallelo le funzioni del package foreach in ambito multicore.

?View Code RSPLUS
##########
# R CODE #
##########
rm(list=ls())
 
library(doMC)
library(foreach)
library(randomForest)
data(iris)
 
# individua il numero di cores disponibili:
multicore:::detectCores(all.tests=TRUE)
 
# setting del numero di cores a disposizione:
registerDoMC(cores=2)
 
x <- iris[which(iris[, 5] != "setosa"), c(1, 5)] 
trials <- 10000 
ptime <- system.time({ 
	r <- foreach(icount(trials), .combine = cbind) %dopar% { ind <- sample(100, 100, replace = TRUE) 
		result1 <- glm(x[ind, 2] ~ x[ind, 1], family = binomial(logit))
		coefficients(result1) 
		} 
		})[3] 
 
ptime

Sul mio Mac (un processore 2 core da 2GB e 2MB RAM) impiega 47 secondi per eseguire 10000 bootstrap.
Non sono certo un guru in questo campo, ogni contributo/suggerimento è quindi ben accetto.

R & GoogleVis #2

July 15th, 2011 · Dario Solari · R, R package No comments - Tags: Google Visualization, googleVis, Interactive Graphics, R, R-project, Rappresentazioni grafiche, WDI

Segnaliamo questo post di Jeffrey Breen che ha come oggetto l’integrazione di R con le Google Visualization API (tramite il package googleVis di Markus Gesmann e Diego de Castillo).

Make your data dance (Hans Rosling style)!!!

[GoogleTechTalk] The Future of Interactive Graphics in R

July 2nd, 2011 · Admin · R, R news No comments - Tags: Google Tech Talk, Hadley Wickham, Interactive Graphics, R, R Video, R-project, Rappresentazioni grafiche

Abstract: Hadley Wickham offre una riflessione sulle prospettive della grafica interattiva sviluppata con R.


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