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Fractal Analytics
Python 蹿眉谤 die Datenverarbeitung

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Fractal Analytics

Python 蹿眉谤 die Datenverarbeitung

Dieser Kurs ist Teil von Fraktale Datenwissenschaft (berufsbezogenes Zertifikat)

Unterrichtet in Deutsch (KI-Synchronisation)

6.087 bereits angemeldet

Bei 糖心vlog官网观看 Plus enthalten

Verschaffen Sie sich einen Einblick in ein Thema und lernen Sie die Grundlagen.
4.1

(61听叠别飞别谤迟耻苍驳别苍)

Stufe Anf盲nger

Empfohlene Erfahrung

4 Wochen zu vervollst盲ndigen
unter 10 Stunden pro Woche
Flexibler Zeitplan
In Ihrem eigenen Lerntempo lernen
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Was Sie lernen werden

  • Erl盲utern Sie die Bedeutung von Python in der Datenwissenschaft und seine praktischen Anwendungen.

  • Wenden Sie Python an, um verschiedene Datenquellen zu manipulieren und zu analysieren, indem Sie Pandas und relevante Datentypen verwenden

  • Erstellen Sie informative Datenvisualisierungen und ziehen Sie Erkenntnisse aus Datenverteilungen und Merkmalsbeziehungen

  • Entwickeln Sie einen umfassenden Arbeitsablauf zur Datenvorbereitung 蹿眉谤 maschinelles Lernen, einschlie脽lich der Neuskalierung von Daten und der Entwicklung von Merkmalen

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Datenumwandlung
  • Kategorie: Daten bereinigen
  • Kategorie: Datenverarbeitung
  • Kategorie: Datenmanipulation
  • Kategorie: Python-Programmierung
  • Kategorie: Datenverarbeitung
  • Kategorie: Datenvisualisierung
  • Kategorie: Pandas (Python-Paket)
  • Kategorie: Datenanalyse
  • Kategorie: Wahrscheinlichkeit & Statistik
  • Kategorie: Feature Technik
  • Kategorie: Jupyter
  • Kategorie: Statistische Analyse
  • Kategorie: Angewandtes maschinelles Lernen
  • Kategorie: Statistik
  • Kategorie: Explorative Datenanalyse

Wichtige Details

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17 Aufgaben

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

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Erweitern Sie Ihr Fachwissen im Bereich Datenanalyse

Dieser Kurs ist Teil der Spezialisierung Fraktale Datenwissenschaft (berufsbezogenes Zertifikat)
Wenn Sie sich 蹿眉谤 diesen Kurs anmelden, werden Sie auch 蹿眉谤 dieses berufsbezogene Zertifikat angemeldet.
  • Lernen Sie neue Konzepte von Branchenexperten
  • Gewinnen Sie ein Grundverst盲ndnis bestimmter Themen oder Tools
  • Erwerben Sie berufsrelevante Kompetenzen durch praktische Projekte
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In diesem Kurs gibt es 5 Module

Im ersten Modul des Kurses Python for Data Science werden die Lernenden in die grundlegenden Konzepte der Python-Programmierung eingef眉hrt. Das Modul beginnt mit den Grundlagen von Python und behandelt wichtige Themen wie 贰颈苍蹿眉丑谤耻苍驳 in Python. Als n盲chstes wird die Arbeit mit Jupyter-Notebooks, einer beliebten interaktiven Umgebung 蹿眉谤 die Datenanalyse und -visualisierung, behandelt. Die Teilnehmer lernen, wie man Jupyter-Notizb眉cher einrichtet, Codezellen erstellt, ausf眉hrt und verwaltet und Text und Visualisierungen mit Markdown integriert. Dar眉ber hinaus zeigt das Modul reale Anwendungen von Python bei der L枚sung von datenbezogenen Problemen. Die Lernenden werden verschiedene Data Science-Projekte und Fallstudien untersuchen, bei denen Python eine entscheidende Rolle spielt, wie z.B. Datenbereinigung, Datenmanipulation, statistische Analyse und maschinelles Lernen. Am Ende dieses Moduls werden die Lernenden ein gutes Verst盲ndnis von Python haben, Jupyter-Notebooks 蹿眉谤 die Datenanalyse beherrschen und verstehen, wie Python verwendet wird, um reale Data Science-Herausforderungen zu l枚sen.

Das ist alles enthalten

12 Videos6 Lekt眉ren2 Aufgaben

Am Ende dieses Moduls werden die Lernenden wesentliche F盲higkeiten im Umgang mit verschiedenen Arten von Daten erwerben. Sie haben ein solides Verst盲ndnis 蹿眉谤 die Grundlagen der Python-Programmierung, einschlie脽lich Datenstrukturen und Bibliotheken. Sie werden das Laden, Bereinigen und Umwandeln von Daten beherrschen und in der Lage sein, explorative Datenanalysen unter Verwendung von Datenvisualisierungstechniken durchzuf眉hren. Sie erhalten au脽erdem Einblicke in grundlegende statistische Konzepte, wie Wahrscheinlichkeit, Verteilungen und Hypothesentests.

Das ist alles enthalten

32 Videos4 Lekt眉ren6 Aufgaben2 Programmieraufgaben5 Unbewertete Labore

Am Ende dieses Moduls werden die Lernenden ein umfassendes Verst盲ndnis von statistischen Konzepten, Techniken zur Datenexploration und Visualisierungsmethoden erlangen. Die Lernenden entwickeln die F盲higkeit, Muster, Ausrei脽er und Beziehungen in Daten zu erkennen, fundierte Entscheidungen zu treffen und Hypothesen zu formulieren. Letztendlich werden sie in der Lage sein, Rohdaten in aussagekr盲ftige Erkenntnisse umzuwandeln, ihre Ergebnisse durch Data Storytelling effektiv zu kommunizieren und EDA in verschiedenen realen Anwendungen anzuwenden.

Das ist alles enthalten

34 Videos1 Lekt眉re5 Aufgaben1 Programmieraufgabe4 Unbewertete Labore

Am Ende dieses Moduls werden die Lernenden die wesentlichen F盲higkeiten erwerben, um Rohdaten, die oft un眉bersichtlich sind, effektiv in ein strukturiertes und geeignetes Format 蹿眉谤 fortgeschrittene Analysen umzuwandeln. Sie beherrschen die Techniken 蹿眉谤 den Umgang mit fehlenden Werten, die Identifizierung von und den Umgang mit Ausrei脽ern, die Kodierung kategorischer Variablen, die Skalierung und Normalisierung numerischer Merkmale und den Umgang mit textuellen oder unstrukturierten Daten. Die Lernenden werden auch in der Lage sein, Dateninkonsistenzen, wie z.B. Duplikate und Fehler, zu erkennen und zu beheben. Die Lernenden sind in der Lage, Daten so zu behandeln, dass sie 蹿眉谤 weitere Analysen geeignet sind. Nach Abschluss dieses Moduls, Nach Abschluss

Das ist alles enthalten

25 Videos2 Lekt眉ren3 Aufgaben1 Programmieraufgabe3 Unbewertete Labore

Am Ende dieses Moduls werden die Lernenden ein tiefes Verst盲ndnis da蹿眉谤 entwickeln, wie man Features erstellt und verbessert, um die Leistung von Machine Learning-Modellen zu optimieren. Sie werden in der Lage sein, relevante Variablen zu identifizieren, neue Merkmale durch Techniken wie One-Hot-Codierung, Binning und Polynomexpansion zu erstellen und wertvolle Informationen aus vorhandenen Daten wie Daten oder Text mit Methoden wie Merkmalsextraktion und Textvektorisierung zu extrahieren. Die Lernenden werden auch das Konzept der Merkmalsskalierung und -normalisierung verstehen, um die Konsistenz und Vergleichbarkeit von Merkmalsbereichen zu gew盲hrleisten. Mit diesen Kenntnissen sind sie in der Lage, Daten effektiv zu formen, ihre Vorhersagekraft zu erh枚hen und zum Aufbau robuster, hochleistungsf盲higer Pipelines 蹿眉谤 maschinelles Lernen beizutragen.

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11 Videos2 Lekt眉ren1 Aufgabe1 Programmieraufgabe1 Unbewertetes Labor

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Lernender seit 2018
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Bewertungen von Lernenden

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61 Bewertungen

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5

Gepr眉ft am 19. Feb. 2024

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Gepr眉ft am 15. Nov. 2023

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Gepr眉ft am 29. Nov. 2023

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