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Data Aggregation and Performance Optimization with Polars

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Data Aggregation and Performance Optimization with Polars

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Ce que vous apprendrez

  • Apply selectors to precisely target rows and columns for analysis.

  • Perform advanced GroupBy aggregations and temporal data grouping.

  • Implement window functions for complex calculations on grouped data.

  • Use LazyFrames to optimize large dataset processing and memory usage.

Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : Data Processing
  • Catégorie : Data Wrangling
  • Catégorie : Analytics
  • Catégorie : Data Manipulation
  • Catégorie : Data Management
  • Catégorie : Data Transformation
  • Catégorie : Data Analysis
  • Catégorie : Descriptive Analytics
  • Catégorie : Time Series Analysis and Forecasting
  • Catégorie : Performance Tuning

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juillet 2026

Évaluations

5 devoirs

Enseigné en Anglais

Découvrez comment les employés des entreprises prestigieuses maîtrisent des compétences recherchées

 logos de Petrobras, TATA, Danone, Capgemini, P&G et L'Oreal

Élaborez votre expertise du sujet

Ce cours fait partie de la Spécialisation "Data Analysis with Polars and Python"
Lorsque vous vous inscrivez à ce cours, vous êtes également inscrit(e) à cette Spécialisation.
  • Apprenez de nouveaux concepts auprès d'experts du secteur
  • Acquérez une compréhension de base d'un sujet ou d'un outil
  • Développez des compétences professionnelles avec des projets pratiques
  • Obtenez un certificat professionnel partageable

Il y a 3 modules dans ce cours

In this module, we will explore selectors in Polars as tools for precise data targeting. You will learn to select columns by type, position, or using set operations to refine your dataset. By the end, you will be able to extract exactly the data you need for analysis and transformation.

Inclus

5 vidéos2 lectures1 devoir

In this module, we will teach you how to group and aggregate data in Polars. You will explore techniques for multi-column, temporal, and advanced window aggregations while using selectors to target specific columns. By the end, you will confidently summarize and analyze grouped datasets for actionable insights.

Inclus

9 vidéos1 devoir

In this module, we will explore LazyFrames in Polars for high-performance data processing. You will learn to load, manipulate, and execute operations lazily, understanding the impact on speed and efficiency. By the end, you will optimize large-scale data workflows while balancing performance with practical limitations.

Inclus

5 vidéos1 lecture3 devoirs

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’Pouvoir suivre des cours à mon rythme à été une expérience extraordinaire. Je peux apprendre chaque fois que mon emploi du temps me le permet et en fonction de mon humeur.’

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