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Spezialisierung „Data Preparation & Applied Machine Learning“

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Spezialisierung „Data Preparation & Applied Machine Learning“

Prepare Data for Machine Learning.

Turn messy data into trusted inputs for real machine learning workflows

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Was Sie lernen werden

  • Clean, transform, and combine raw datasets using Python, pandas, and SQL for analysis and machine learning

  • Diagnose data quality issues and prepare reliable data pipelines for downstream analytics and modeling

  • Engineer features and build supervised machine learning models for real prediction tasks

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Data Cleansing
  • Kategorie: Data Transformation
  • Kategorie: Data Architecture
  • Kategorie: Data Preprocessing
  • Kategorie: Data Processing
  • Kategorie: Feature Engineering
  • Kategorie: Classification And Regression Tree (CART)
  • Kategorie: Data Wrangling
  • Kategorie: Supervised Learning
  • Kategorie: Machine Learning
  • Kategorie: Data Quality
  • Kategorie: Model Optimization
  • Kategorie: Model Training
  • Kategorie: Data Modeling
  • Kategorie: Statistical Machine Learning
  • Kategorie: Exploratory Data Analysis
  • Kategorie: Applied Machine Learning
  • Kategorie: Data Pipelines
  • Kategorie: Data Manipulation

Werkzeuge, die Sie lernen werden

  • Kategorie: Pandas (Python Package)

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Unterrichtet in Englisch
Kürzlich aktualisiert!

Juli 2026

Erfahren Sie, wie Mitarbeiter führender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.

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  • Erlernen Sie gefragte Kompetenzen von Universitäten und Branchenexperten.
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Spezialisierung - 4 Kursreihen

Data Cleaning, Transformation, and Manipulation

Data Cleaning, Transformation, and Manipulation

KURS 1, 14 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Assemble analysis-ready tables with SQL joins and Python filtering.

  • Engineer clean numeric features with transforms, scaling, and standardization.

  • Prepare modeling-ready datasets: impute, encode, scale, and select features.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Data Preprocessing
Kategorie: Data Manipulation
Kategorie: Pandas (Python Package)
Kategorie: Data Wrangling
Kategorie: Applied Machine Learning
Kategorie: Data Cleansing
Kategorie: Dimensionality Reduction
Kategorie: Data Analysis
Kategorie: Data Integration
Kategorie: Data Quality
Kategorie: Feature Engineering
Kategorie: Data Transformation
Data Quality Monitoring and Prevention

Data Quality Monitoring and Prevention

KURS 2, 6 Stunden

Was Sie lernen werden

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Data Import/Export
Kategorie: Systems Analysis
Kategorie: Data Quality
Kategorie: Continuous Monitoring
Kategorie: Data Pipelines
Kategorie: Analysis
Kategorie: Data Cleansing
Kategorie: Extract, Transform, Load
Kategorie: Data Mapping
Kategorie: Debugging
Kategorie: Data Validation
Kategorie: Data Transformation
Kategorie: Data Preprocessing
Kategorie: Risk Modeling
Kategorie: Dependency Analysis
Kategorie: Data Integrity
Kategorie: Data Integration
Kategorie: Data Processing
Kategorie: Problem Management
Kategorie: Exploratory Data Analysis
Data Preparation and Analysis

Data Preparation and Analysis

KURS 3, 16 Stunden

Was Sie lernen werden

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Statistical Methods
Kategorie: Data Integration
Kategorie: Data Import/Export
Kategorie: Data Validation
Kategorie: Descriptive Statistics
Kategorie: Data Quality
Kategorie: Data Cleansing
Kategorie: Data Processing
Kategorie: Statistical Analysis
Kategorie: Data Manipulation
Kategorie: Model Training
Kategorie: Exploratory Data Analysis
Kategorie: Test Data
Kategorie: Anomaly Detection
Kategorie: Feature Engineering
Kategorie: Data Wrangling
Kategorie: Data Transformation
Kategorie: Data Analysis
Supervised Machine Learning

Supervised Machine Learning

KURS 4, 17 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Choose supervised ML approaches; Build regression, SVM, and tree models; Tune ensembles for better performance

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Applied Machine Learning
Kategorie: Classification Algorithms
Kategorie: Artificial Intelligence and Machine Learning (AI/ML)
Kategorie: Statistical Machine Learning
Kategorie: Machine Learning Methods
Kategorie: Supervised Learning
Kategorie: Decision Tree Learning
Kategorie: Classification And Regression Tree (CART)
Kategorie: Machine Learning Algorithms
Kategorie: Model Training
Kategorie: Predictive Modeling
Kategorie: Model Evaluation
Kategorie: Regression Analysis
Kategorie: Random Forest Algorithm
Kategorie: Fine-tuning
Kategorie: Logistic Regression
Kategorie: Machine Learning
Kategorie: Model Optimization

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„Es ist eine großartige Erfahrung, in meinem eigenen Tempo zu lernen. Ich kann lernen, wenn ich Zeit und Nerven dazu habe.“

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„Bei einem spannenden neuen Projekt konnte ich die neuen Kenntnisse und Kompetenzen aus den Kursen direkt bei der Arbeit anwenden.“

Larry W.

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Chaitanya A.

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