Um im Bereich Data Science erfolgreich zu sein, müssen Sie die Tools beherrschen, die Data Science-Profis im Rahmen ihrer Arbeit einsetzen. In diesem Kurs lernen Sie die gängigen Tools der Datenwissenschaft kennen und anwenden.

Tools für die Datenverarbeitung

Tools für die Datenverarbeitung
Dieser Kurs ist Teil mehrerer Programme.



Dozenten: Aije Egwaikhide
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Empfohlene Erfahrung
Was Sie lernen werden
Beschreiben Sie den Werkzeugkasten des Data Scientist, der Folgendes umfasst: Bibliotheken & Pakete, Datensätze, Modelle für maschinelles Lernen und Big Data-Tools
Verwendung von Sprachen, die von Datenwissenschaftlern häufig verwendet werden, wie Python, R und SQL
Demonstrieren Sie Kenntnisse über Tools wie Jupyter Notebooks und RStudio und nutzen Sie deren verschiedene Funktionen
Erstellen und verwalten Sie Quellcode für Data Science mit Git-Repositories und GitHub.
Kompetenzen, die Sie erwerben
- Kategorie: Versionskontrolle
- Kategorie: Datenwissenschaft
- Kategorie: Statistische Programmierung
- Kategorie: Software-Entwicklungstools
- Kategorie: Andere Programmiersprachen
- Kategorie: Cloud Computing
- Kategorie: Cloud-Dienste
- Kategorie: Software zur Datenvisualisierung
- Kategorie: Cloud-Plattformen
- Kategorie: Cloud-API
- Kategorie: Cloud-Hosting
- Kategorie: Computer-Programmierwerkzeuge
Werkzeuge, die Sie lernen werden
- Kategorie: Jupyter
- Kategorie: Git (Versionskontrollsystem)
- Kategorie: R (Software)
- Kategorie: Python-Programmierung
- Kategorie: Scikit Learn (Bibliothek für maschinelles Lernen)
- Kategorie: GitHub
- Kategorie: R Programmierung
- Kategorie: Integrierte Entwicklungsumgebungen
Wichtige Details

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13 Aufgaben
Erfahren Sie, wie Mitarbeiter führender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.

Erweitern Sie Ihre Fachkenntnisse
- Lernen Sie neue Konzepte von Branchenexperten
- Gewinnen Sie ein Grundverständnis bestimmter Themen oder Tools
- Erwerben Sie berufsrelevante Kompetenzen durch praktische Projekte
- Erwerben Sie ein Berufszertifikat zur Vorlage

In diesem Kurs gibt es 6 Module
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Felipe M.

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Bewertungen von Lernenden
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Geprüft am 6. Nov. 2019
It would be nice if you could update the material since some tools have changed either name or the way they look compared to the videos/images. Very good material though, I enjoyed the course much.
Geprüft am 20. Mai 2023
The course is overwhelming for a beginner with no experiecne of programming. The examples given in the class seem difficult and should have been of a lower difficulty level to keep the hopes high.
Geprüft am 8. Okt. 2021
Great course with practical approach to tools that come handy beside data science with python such as git and github, Some basic R coding and a great introduction to IBM Watson studio and cloud.
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