À l'issue de ce cours, les apprenants seront en mesure d'analyser des ensembles de données à l'aide de NumPy et de Pandas, d'effectuer des opérations numériques efficaces, de remodeler et de nettoyer les données, de gérer les valeurs manquantes et d'appliquer des flux de travail d'analyse de données de bout en bout sur des ensembles de données du monde réel. Le cours commence par les fondements de NumPy, en se concentrant sur les structures de tableau, l'optimisation de la mémoire et les opérations statistiques. Il passe ensuite à Pandas, guidant les apprenants dans la création de DataFrames, l'exécution de jointures, de pivots et d'unpivots, ainsi que l'exploration, le tri et le nettoyage des données. Enfin, les apprenants passeront aux applications pratiques, maîtrisant l'agrégation, le filtrage et les opérations conditionnelles avant d'appliquer ces compétences à des projets du monde réel comme l'ensemble de données sur le vin. Ce qui rend ce cours unique, c'est sa progression étape par étape des concepts de base de l'informatique numérique aux projets d'analyse des données appliquées, garantissant que les apprenants ne comprennent pas seulement la théorie, mais acquièrent également une pratique pratique concrète. Que vous soyez un débutant visant à renforcer vos bases ou un professionnel cherchant à améliorer votre efficacité en matière d'analyse de données, ce cours vous dotera des compétences essentielles pour transformer les données brutes en perspectives exploitables à l'aide de NumPy et de Pandas.

NumPy & Pandas : Analyser et transformer les données

NumPy & Pandas : Analyser et transformer les données
Ce cours fait partie de Spécialisation "Analyse des données avec NumPy et Pandas"

Instructeur : EDUCBA
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15 avis
Ce que vous apprendrez
Effectuer des opérations numériques et optimiser la mémoire avec NumPy.
Créer, joindre, pivoter et nettoyer efficacement les DataFrames Pandas.
Appliquer l'agrégation, le filtrage et les flux de travail sur des ensembles de données réels.
Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : Logiciel d'analyse de données
- Catégorie : Structures de données
- Catégorie : Traitement des données
- Catégorie : Nettoyage des données
- Catégorie : Transformation des données
- Catégorie : Tableaux croisés dynamiques et graphiques
- Catégorie : Analyse statistique
- Catégorie : Statistiques descriptives
- Catégorie : Traitement des données
- Catégorie : Analyse des données
- Catégorie : Manipulation de données
- Catégorie : Analyse numérique
- Catégorie : Prétraitement des données
Outils que vous découvrirez
- Catégorie : NumPy
- Catégorie : Pandas (paquetage Python)
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