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Python for Data Visualization - A Beginner's Guide

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Python for Data Visualization - A Beginner's Guide

Inclus avec Coursera Plus

Obtenez un aperçu d'un sujet et apprenez les principes fondamentaux.
niveau Débutant

Expérience recommandée

7 heures à compléter
Planning flexible
Apprenez à votre propre rythme
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Ce que vous apprendrez

  • Learn how to set up Python libraries like Matplotlib, Seaborn, and Cufflinks for data visualization.

  • Gain the ability to create line, scatter, and bar charts, customizing them to enhance readability.

  • Master techniques for visualizing time-series data and connecting data points dynamically.

  • Learn how to create interactive and 3D visualizations using Plotly and Cufflinks for enhanced data exploration.

Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : Pandas (Python Package)
  • Catégorie : Jupyter
  • Catégorie : Data Manipulation
  • Catégorie : Regression Analysis
  • Catégorie : NumPy

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février 2026

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10 devoirs

Enseigné en Anglais

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Il y a 9 modules dans ce cours

In this module, we will guide you through setting up your environment by installing Anaconda Navigator and essential data visualization libraries, such as Matplotlib, Seaborn, and Cufflinks. We will also teach you how to read and manipulate data using the Pandas library, setting a solid foundation for your visualization work.

Inclus

4 vidéos1 lecture

In this module, we will dive into creating and customizing line plots in Matplotlib. You will learn to adjust axis scales, style labels, add legends, and personalize the appearance of lines, helping you craft detailed and visually appealing data visualizations.

Inclus

8 vidéos1 devoir

In this module, we will teach you the essential techniques for creating histograms and bar charts in Matplotlib. You’ll learn to enhance your charts with customizations like edge colors, shadows, and statistical additions, while also mastering the distinction between histograms and bar charts for better data representation.

Inclus

12 vidéos1 devoir

In this module, we will focus on stack and stem plots, teaching you how to represent the composition of data and visualize discrete data points. You will also learn advanced techniques for creating stack plots that maintain a constant total, offering deep insights into your data.

Inclus

3 vidéos1 devoir

In this module, we will introduce you to scatter plots and guide you through customizing them. You will learn to adjust the size, color, and edges of markers, turning your scatter plots into powerful tools for revealing complex data relationships.

Inclus

4 vidéos1 devoir

In this module, we will dive into time series data visualization, teaching you how to work with datetime objects and plot trends over time. You’ll also explore real-time data visualization using Matplotlib’s FuncAnimation for dynamic and interactive charts.

Inclus

4 vidéos1 devoir

In this module, we will explore how to create multiple subplots within a single figure, enhancing your ability to present data comparisons in one view. You will also learn to save and export your visualizations for further use.

Inclus

4 vidéos1 devoir

In this module, we will introduce Seaborn and its powerful features for creating visually appealing charts. You’ll learn to control the aesthetics of your plots and explore advanced techniques like regression plots to provide deep insights into your data.

Inclus

7 vidéos1 devoir

In this module, we will teach you how to use Plotly and Cufflinks to create interactive visualizations, from basic plots to advanced 3D and heatmap charts. You will gain expertise in crafting visually engaging and dynamic charts for effective data storytelling.

Inclus

3 vidéos3 devoirs

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Larry W.

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