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Duke University
Data Visualization and Modeling in Python

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Diese kurs ist nicht verf眉gbar in Deutsch (Deutschland)

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Duke University

Data Visualization and Modeling in Python

Genevieve M. Lipp
Nick Eubank
Kyle Bradbury

Dozenten: Genevieve M. Lipp

Bei 糖心vlog官网观看 Plus enthalten

Verschaffen Sie sich einen Einblick in ein Thema und lernen Sie die Grundlagen.
Stufe Mittel

Empfohlene Erfahrung

3 Wochen zu vervollst盲ndigen
unter 10 Stunden pro Woche
Flexibler Zeitplan
In Ihrem eigenen Lerntempo lernen
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Stufe Mittel

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Was Sie lernen werden

  • Create professional visualizations for many kinds of data Utilize Classification algorithms to make predictions using a dataset

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Statistics
  • Kategorie: Data Visualization Software
  • Kategorie: Predictive Modeling
  • Kategorie: Pandas (Python Package)
  • Kategorie: Python Programming
  • Kategorie: Data Analysis
  • Kategorie: Data Manipulation
  • Kategorie: Scientific Visualization
  • Kategorie: Machine Learning Algorithms
  • Kategorie: Data Cleansing
  • Kategorie: Matplotlib
  • Kategorie: Predictive Analytics
  • Kategorie: Data Science
  • Kategorie: Regression Analysis
  • Kategorie: Statistical Inference
  • Kategorie: Probability & Statistics
  • Kategorie: Data Visualization

Wichtige Details

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4 Aufgaben

Unterrichtet in Englisch

Erfahren Sie, wie Mitarbeiter f眉hrender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.

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Erweitern Sie Ihre Fachkenntnisse

Dieser Kurs ist Teil der Spezialisierung Spezialisierung 蹿眉谤 Programming for Python Data Science: Principles to Practice
Wenn Sie sich 蹿眉谤 diesen Kurs anmelden, werden Sie auch 蹿眉谤 diese Spezialisierung angemeldet.
  • Lernen Sie neue Konzepte von Branchenexperten
  • Gewinnen Sie ein Grundverst盲ndnis bestimmter Themen oder Tools
  • Erwerben Sie berufsrelevante Kompetenzen durch praktische Projekte
  • Erwerben Sie ein Berufszertifikat zur Vorlage

In diesem Kurs gibt es 4 Module

In this module, you will learn about plotting in Python鈥攁n important technique for exploring a dataset, and an indispensable tool for communicating insights. We鈥檒l learn to make all the most common types of plots used in data science including the basics like line, bar, and scatter plots, as well as more advanced plot types including histograms and heatmaps. We鈥檒l learn both how to make these plots and how they can be customized for your needs using a core plotting library for python, matplotlib, which serves as the backbone for many python plotting tools. You鈥檒l learn how to create professional, accessible, and information-rich plots, which you will leverage to quickly identify trends in data that would be difficult to otherwise recognize. We've also included some optional additional readings if you want to further enhance your learning!

Das ist alles enthalten

1 Video30 Lekt眉ren1 Aufgabe5 Unbewertete Labore

This module, you will learn the basics of how to use code to make predictions based on data. After discussing what prediction is, you鈥檒l learn to describe the concepts that underlie predictive algorithms within the context of the K-Nearest Neighbors (KNN) algorithm for both classification and regression. Additionally, you鈥檒l learn to evaluate the accuracy of a predictive algorithm to assess its ability to generalize to new data. You will build your own KNN classification and regression algorithms from scratch and make predictions with each of them. At the end of this module, we鈥檒l have a quiz to give you the opportunity to evaluate your understanding of predictive algorithms and reflect on your experience implementing your own.

Das ist alles enthalten

1 Video7 Lekt眉ren1 Aufgabe5 Unbewertete Labore

This module, you will learn how to describe the differences between prediction and inference, two key Data Science concepts. You鈥檒l learn how to implement linear regressions 鈥 one of the most useful tools that data scientists have for inference and prediction 鈥 and other statistical models in Python. You鈥檒l apply this knowledge by examining a dataset and regressing multiple variables on each other, and describing the insights on their relationships.

Das ist alles enthalten

1 Video7 Lekt眉ren1 Aufgabe2 Unbewertete Labore

This module, you鈥檒l bring together the concepts and skills you鈥檝e developed throughout the course to create a final project for your data science portfolio. You鈥檒l recreate a now-famous data visualization that illustrates the relationship between the income of countries and their greenhouse gas emissions on a global scale. To do this, you鈥檒l explore and prepare 4 datasets and merge them into a composite dataset that you鈥檒l plot. Creating this merged dataset is an important step, and you鈥檒l validate your merged dataset with a short quiz on the insights within. The end result of this effort will be a publication-quality plot that makes a compelling point about the relationship between emissions and income鈥攁n impactful visualization that showcases your growing programming skills for data science applications.

Das ist alles enthalten

6 Lekt眉ren1 Aufgabe7 Unbewertete Labore

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Dozenten

Genevieve M. Lipp
Duke University
11 Kurse280.306 Lernende

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Felipe M.
Lernender seit 2018
鈥濫s ist eine gro脽artige Erfahrung, in meinem eigenen Tempo zu lernen. Ich kann lernen, wenn ich Zeit und Nerven dazu habe.鈥
Jennifer J.
Lernender seit 2020
鈥濨ei einem spannenden neuen Projekt konnte ich die neuen Kenntnisse und Kompetenzen aus den Kursen direkt bei der Arbeit anwenden.鈥
Larry W.
Lernender seit 2021
鈥濿enn mir Kurse zu Themen fehlen, die meine Universit盲t nicht anbietet, ist 糖心vlog官网观看 mit die beste Alternative.鈥
Chaitanya A.
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