Learn to clean, validate, and transform data for machine learning using Agentic tools with Polars, a fast, memory-efficient DataFrame library in Rust. You will take a raw, messy dataset and turn it into a documented, verified artifact: detecting missing values, inferring and checking schemas, catching drift between batches, applying declarative transformations, and building a bronze, silver and gold medallion pipeline that ends in Parquet. Along the way you practice the habit that makes agentic development safe: the agent proposes, the compiler checks that it builds, and you verify the result by running it. Designed for learners new to Rust; no prior Rust experience required.

Data Prep with Rust

Verschaffen Sie sich einen Einblick in ein Thema und lernen Sie die Grundlagen.
Stufe Anfänger
Empfohlene Erfahrung
8 Stunden zu vervollständigen
Flexibler Zeitplan
In Ihrem eigenen Lerntempo lernen
Was Sie lernen werden
Direct an AI coding agent to build a Rust and Polars data tool, and verify its work by running it
Infer and check schemas, and catch drift between data batches before it breaks something downstream
Build a bronze, silver and gold medallion pipeline and verify its Parquet output
Kompetenzen, die Sie erwerben
- Kategorie: Data Processing
- Kategorie: Data Import/Export
- Kategorie: Responsible AI
- Kategorie: Data Validation
- Kategorie: Data Cleansing
- Kategorie: Generative AI Agents
- Kategorie: Data Preprocessing
- Kategorie: Data Quality
- Kategorie: Data Wrangling
- Kategorie: Data Transformation
- Kategorie: Data Manipulation
- Kategorie: Data Pipelines
- Kategorie: Data Architecture
- Kategorie: Agentic systems
- Kategorie: Test Data
Werkzeuge, die Sie lernen werden
- Kategorie: Agentic Workflows
- Kategorie: Generative AI
- Kategorie: AI Workflows
- Kategorie: JSON
- Kategorie: Rust (Programming Language)
Wichtige Details

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Kürzlich aktualisiert!
Oktober 2026
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5 Aufgaben
Unterrichtet in Englisch
Erfahren Sie, wie Mitarbeiter führender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.

In diesem Kurs gibt es 4 Module
Dozent

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Felipe M.
Lernender seit 2018
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Jennifer J.
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Larry W.
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