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Basics of Data Visualization Analysis

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Basics of Data Visualization Analysis

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Dozent: Madecraft

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Was Sie lernen werden

  • Select and configure the right chart type for any continuous or discrete dataset.

  • Analyze data distributions using histograms, density plots, box plots, and violin plots.

  • Identify and visualize data relationships with scatter plots, lines of best fit, line plots, and bubble plots.

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Scatter Plots
  • Kategorie: Data Presentation
  • Kategorie: Histogram
  • Kategorie: Probability Distribution
  • Kategorie: Exploratory Data Analysis
  • Kategorie: Statistical Analysis
  • Kategorie: Data Literacy
  • Kategorie: Analysis
  • Kategorie: Plot (Graphics)
  • Kategorie: Statistical Visualization
  • Kategorie: Descriptive Statistics
  • Kategorie: Graphic and Visual Design
  • Kategorie: Graphing
  • Kategorie: Data Analysis
  • Kategorie: Data Visualization
  • Kategorie: Box Plots

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Kürzlich aktualisiert!

Juni 2026

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8 Zuweisungen¹

KI-bewertet siehe Haftungsausschluss
Unterrichtet in Englisch

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Erweitern Sie Ihre Fachkenntnisse

Dieser Kurs ist Teil der Spezialisierung Spezialisierung „Data Visualization with Excel and Python“
Wenn Sie sich für diesen Kurs anmelden, werden Sie auch für diese Spezialisierung angemeldet.
  • 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 7 Module

Every visualization decision starts before you open a graphing tool: it starts with a clear-eyed look at your data. In this module, you'll build the foundational skills to classify data types, interpret core graph elements, and select the right level of analysis so you can match any dataset to the visualization it deserves.

Das ist alles enthalten

4 Videos1 Lektüre1 Aufgabe

Continuous data can tell you exactly how a value is spread, but only if you choose the technique built for that job. In this module, you'll build practical judgment for selecting among histograms, density plots, strip plots, and box plots to match the distributional question you are actually trying to answer.

Das ist alles enthalten

4 Videos2 Lektüren1 Aufgabe

Discrete data comes with categories, and categories come with a question that looks obvious but rarely is: which technique actually fits the number of categories, the story you are telling, and the audience in front of you. In this module, you'll build judgment for selecting among bar graphs, dot plots, pie charts, and radar plots so you can match each technique to the discrete data challenge it was designed to solve.

Das ist alles enthalten

3 Videos1 Lektüre1 Aufgabe

Visualizing one distribution is a solved problem. Visualizing six, ten, or eighteen at once introduces challenges of opacity, color, layout, and scale that can turn a useful chart into an unreadable one in seconds. In this module, you'll build practical judgment for configuring histograms, density plots, box plots, violin plots, bar graphs, and circular charts to compare multiple distributions without sacrificing the analytical clarity that makes any visualization worth building.

Das ist alles enthalten

4 Videos2 Lektüren1 Aufgabe

Relationships in data are rarely announced by the numbers themselves: they have to be rendered visible through the right visualization choice. In this module, you'll build the techniques to reveal continuous and discrete relationships, from raw scatter plots and fitted trend lines through time-ordered line plots to the table and mosaic formats that expose patterns between two categorical variables.

Das ist alles enthalten

4 Videos2 Lektüren2 Aufgaben

Standard distributions and bivariate relationships capture much of what data has to say — but some analytical questions require a third, fourth, or even fifth dimension to answer fully. In this module, you'll examine three techniques purpose-built for multi-dimensional visualization: matrix scatter and trellis plots for mapping many bivariate relationships simultaneously across a set of variables or groups, bubble plots for encoding a third continuous variable and a categorical fourth directly into the scatter structure, and contour plots for revealing how a z variable changes continuously across a two-dimensional x-y surface.

Das ist alles enthalten

3 Videos2 Lektüren1 Aufgabe

This course has covered a large range of visualization techniques — from histograms and bar charts through scatter plots and lines of best fit to contour plots and multi-panel matrices. The conclusion brings those techniques together around the one question every visualization project starts with: given this data and this analytical goal, where do I begin? You'll also look beyond the course's technical content to the craft dimensions that separate functional charts from compelling ones, including the perceptual and psychological principles that determine what a viewer actually sees when they encounter a visualization.

Das ist alles enthalten

1 Video1 Lektüre1 Aufgabe

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Häufig gestellte Fragen

¹ Einige Aufgaben in diesem Kurs werden mit AI bewertet. Für diese Aufgaben werden Ihre Daten in Übereinstimmung mit Datenschutzhinweis von Courseraverwendet.