Obtenez un aperçu d'un sujet et apprenez les principes fondamentaux.
niveau Intermédiaire
Expérience recommandée
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Niveau intermédiaire
Les apprenants doivent avoir une compréhension de base de la gestion des données, du langage SQL et une expérience des deux cours précédents de la Spécialisation.
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Il y a 4 modules dans ce cours
Building Analytics Systems est un cours destiné aux professionnels intéressés par l'Analytique des données avec Teradata. Les analystes de données qui s'approprient l'outil Teradata, les nouveaux étudiants en analyse de données et les professionnels de l'entreprise qui s'orientent vers ce domaine en bénéficieront tous. Si vous avez suivi "Getting Started with Teradata" et "Improving Analysis and Storage", vous êtes prêt à courir avec ce troisième cours de ma spécialisation Teradata. Ce cours utilise des conférences animées, des scénarios, des démonstrations de l'instructeur et des simulations logicielles pour renforcer vos compétences avec Teradata ainsi que votre compréhension de la façon d'intégrer et d'utiliser la variété croissante des sources de données. Dans ce cours, vous reconnaîtrez comment se connecter à des sources de données supplémentaires ; définir comment les API et JSON sont les piliers de l'entreposage de données d'entreprise ; identifier comment Teradata gère les défis communs de la connexion avec les sources de données ; identifier quelles colonnes sont éligibles pour les résumés catégoriques et comment interpréter la sortie ; définir l'importance des statistiques de synthèse pour vos tableaux de données ; reconnaître les techniques de nettoyage des données manquantes, nulles ou incomplètes ; identifier comment les analyses de base de données fournies par Teradata créent des visualisations de données ; définir le processus d'Analytique des données exploratoires (AED) dans l'exploration des données et les tests d'hypothèses ; Définir l'attribution des événements et comment elle peut être appliquée aux processus d'entreprise ; reconnaître comment rechercher des modèles dans les données à l'aide de la fonction nPath ; identifier le processus permettant de faire correspondre une fenêtre de session à un objectif d'analyse ; reconnaître comment appliquer des fonctions d'agrégation à un ensemble de données par session pour des analyses avancées ; identifier les stratégies de manipulation des données textuelles pour l'analyse ; s'entraîner à créer des grammes, des bigrammes et des trigrammes à l'aide de la fonction nGrams ; reconnaître l'utilisation de l'analyse des sentiments pour mieux comprendre les besoins des clients, et définir l'utilisation de la fonction Sentiment Extractor pour analyser le sens des données textuelles.
Dans ce module, vous apprendrez à vous connecter à des sources de données supplémentaires et à comprendre l'importance de l'intégration de divers ensembles de données pour une analyse complète. Le module explique comment les API (Application Programming Interfaces) et JSON (JavaScript Object Notation) sont des composants essentiels de l'entreposage de données d'entreprise, permettant l'échange et l'intégration de données en toute transparence. Les analystes étudieront la façon dont les API agissent comme des conduits entre Teradata et les serveurs des fournisseurs de données, facilitant la récupération des données en temps réel. Le module abordera également le rôle de JSON dans la structuration et la transmission efficace des données sur différentes plates-formes. Des exemples pratiques illustreront la manière dont Teradata gère les défis courants liés à la connexion avec diverses sources de données, en garantissant la qualité, l'exactitude et la cohérence des données. À la fin du module, les analystes reconnaîtront les processus et les outils qui permettent une intégration robuste des données et soutiennent des décisions commerciales éclairées.
Inclus
9 vidéos6 lectures5 devoirs
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9 vidéos•Total 41 minutes
Bienvenue sur le site de Building Analytics Systems•6 minutes
Sources de données supplémentaires•5 minutes
Scénario : Sources de données supplémentaires chez NexaMart Coffee Bean•3 minutes
Interfaces de programmation d'applications•6 minutes
Scénario : Utilisation des API chez NexaMart•4 minutes
Outils et architecture de Teradata•4 minutes
Se développer avec Teradata•6 minutes
Scénario : Nouveaux défis chez NexaMart Scrum of Scrums•3 minutes
Intégrer plus de données dans Teradata - Principaux enseignements•5 minutes
6 lectures•Total 60 minutes
Syllabus du cours•10 minutes
5 Éléments d'une Stratégie Analytique des données•10 minutes
Comment l'intégration de l'API peut-elle améliorer l'analyse des données et la création de rapports ?•10 minutes
Outils et architecture pour le nouvel utilisateur•10 minutes
Cinq questions à se poser sur la gouvernance des données•10 minutes
Principaux enseignements : Intégrer plus de données dans Teradata•10 minutes
5 devoirs•Total 110 minutes
Quiz : Enrichir l'analyse avec des sources de données supplémentaires•15 minutes
Quiz : Collecter des données supplémentaires à l'aide d'API•15 minutes
Quiz : Teradata s'en charge•15 minutes
Intégration des données Vérification des connaissances•15 minutes
Examen : Intégrer plus de données dans Teradata•50 minutes
Fonctions d'exploration des données
Module 2•3 heures à terminer
Détails du module
Ce module présente aux analystes de données les concepts clés de l'exploration et du nettoyage des données à l'aide de Teradata. Les analystes apprendront à identifier les colonnes éligibles pour les résumés catégoriques, en comprenant comment interpréter leurs résultats pour obtenir un aperçu des modèles et des distributions de données. Le module met l'accent sur l'importance des statistiques récapitulatives pour les tableaux récapitulatifs, en montrant comment ces statistiques fournissent une vue d'ensemble de la qualité et du contenu des données. Les techniques de nettoyage des données manquantes, Nulles ou incomplètes seront discutées, mettant en évidence des méthodes pratiques pour assurer l'exactitude et la fiabilité des données. Les analystes exploreront la manière dont l'analytique de Teradata dans la base de données facilite la visualisation des données, ce qui permet de détecter plus facilement les tendances et les anomalies. Le module couvre également le processus d'analyse exploratoire des données (AED), expliquant comment explorer systématiquement les données et tester les hypothèses pour en tirer des informations significatives. À la fin du module, les analystes seront dotés des compétences nécessaires pour effectuer des analyses de données approfondies et maintenir une qualité de données élevée à l'aide de Teradata.
Inclus
9 vidéos4 lectures4 devoirs1 sujet de discussion2 plugins
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9 vidéos•Total 33 minutes
Introduction aux fonctions d'exploration des données•3 minutes
Résumé catégorique•5 minutes
Scénario : Résumé catégorique au café NexaMart•3 minutes
Démonstration de l'instructeur : Résumé catégorique•4 minutes
De la démonstration à l'action : Résumé catégorique•3 minutes
Résumé de la colonne•4 minutes
Scénario : Résumé de la colonne au café NexaMart•4 minutes
Démonstration de l'instructeur : Résumé des colonnes•3 minutes
Fonctions d'exploration des données - Principaux enseignements•3 minutes
4 lectures•Total 40 minutes
Résumé par catégorie et par colonne•10 minutes
Guide d'exercices pour les étudiants : Résumé catégorique•10 minutes
Guide d'exercice de l'élève, résumé des colonnes•10 minutes
Principaux enseignements : Fonctions d'exploration des données•10 minutes
4 devoirs•Total 95 minutes
Quiz : Résumé catégorique•15 minutes
Quiz : Résumé des colonnes•15 minutes
Fonctions d'exploration des données : Contrôle des connaissances•15 minutes
Examen : Fonctions d'exploration des données•50 minutes
1 sujet de discussion•Total 10 minutes
Fonctions d'exploration des données•10 minutes
2 plugins•Total 30 minutes
Simulation de logiciels : Résumé catégorique•15 minutes
Simulation de logiciel : Résumé des colonnes•15 minutes
Analyse des chemins et des modèles
Module 3•4 heures à terminer
Détails du module
Ce module initie les analystes de données aux techniques avancées d'analyse des données en cours d'utilisation de Teradata, en se concentrant sur l'attribution d'événements et la reconnaissance de modèles. Les analystes définiront l'attribution d'événements et comprendront son application dans les processus d'entreprise, en apprenant à identifier et à attribuer des résultats spécifiques à des événements particuliers. Le module couvrira la fonction nPath, démontrant comment rechercher des modèles dans les données, ce qui est crucial pour découvrir des idées et des tendances cachées. Les analystes apprendront également à faire correspondre une fenêtre de session à des objectifs d'analyse spécifiques, afin de s'assurer que les données analysées correspondent aux objectifs visés. En outre, le module explique comment appliquer des fonctions d'agrégation à un ensemble de données par session, ce qui permet de réaliser des analytiques avancées qui fournissent des informations plus approfondies sur le comportement des données au fil du temps. À la fin du module, les analystes auront acquis les compétences nécessaires pour effectuer des analyses de données sophistiquées à l'aide des puissantes fonctions de Teradata, ce qui leur permettra de prendre de meilleures décisions grâce à une analyse détaillée des événements et des schémas.
Inclus
8 vidéos5 lectures4 devoirs2 sujets de discussion2 plugins
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8 vidéos•Total 36 minutes
Bienvenue sur le site Path and Pattern Analysis (analyse des chemins et des modèles)•5 minutes
Sessionize•6 minutes
Sessionize à NexaMart Coffee Bean•2 minutes
Démonstration de l'instructeur : Sessionize•5 minutes
nPath•4 minutes
nPath à NexaMart Coffee Bean•2 minutes
Démonstration de l'instructeur : nPath•7 minutes
Analyse des trajectoires et des motifs - Principales conclusions•5 minutes
5 lectures•Total 50 minutes
Analyse des chemins et des motifs pour les nouveaux utilisateurs•10 minutes
Utilisation de la fonction Sessionize•10 minutes
Syntaxe de la session•10 minutes
syntaxe nPath•10 minutes
Principaux enseignements : Analyse des trajectoires et des motifs•10 minutes
4 devoirs•Total 95 minutes
Quiz : Sessionize•15 minutes
Quiz : nPath•15 minutes
Contrôle des connaissances sur l'analyse des chemins et des modèles•15 minutes
Examen : Analyse des chemins et des modèles•50 minutes
2 sujets de discussion•Total 20 minutes
Analyse des chemins et des modèles•10 minutes
Scénarios du monde réel•10 minutes
2 plugins•Total 30 minutes
Simulation de logiciels : Sessionize•15 minutes
Simulation logicielle : nPath•15 minutes
Analyse de texte
Module 4•4 heures à terminer
Détails du module
Dans ce module, les analystes de données apprendront des stratégies pour manipuler les données textuelles pour une analyse efficace. Le module présente des techniques de création de grammes, bigrammes et trigrammes à l'aide de la fonction nGrams, qui permet de décomposer les données textuelles en segments significatifs en vue d'une analyse détaillée. Les analystes pratiqueront ces techniques pour améliorer leur capacité à traiter et à analyser de grands volumes de texte. Le module abordera également l'analyse des sentiments, en soulignant son importance pour comprendre les besoins et les préférences des clients en évaluant le ton émotionnel des données textuelles. En outre, les analystes exploreront la fonction Sentiment Extractor, en apprenant à extraire et à analyser les sentiments à partir de données textuelles afin d'en tirer des informations exploitables. À la fin de ce module, les analystes sauront manipuler les données de texte, utiliser nGrams pour une segmentation détaillée du texte et appliquer l'analyse des sentiments pour mieux comprendre et répondre aux besoins des clients.
Inclus
9 vidéos5 lectures5 devoirs2 sujets de discussion2 plugins
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9 vidéos•Total 36 minutes
Introduction à l'analyse de texte•1 minute
nGramSplitter•5 minutes
nGramSplitter à NexaMart Coffee Bean•2 minutes
Démonstration de l'instructeur : nGramSplitter•4 minutes
Extracteur de sentiments•4 minutes
Extracteur de sentiments à NexaMart Coffee Bean•3 minutes
Démonstration de l'instructeur : Extracteur de sentiments•5 minutes
Analyse de texte - Principaux enseignements•4 minutes
Compléter notre Spécialisation Teradata•8 minutes
5 lectures•Total 50 minutes
L'analytique textuelle pour les nouveaux utilisateurs•10 minutes
Requêtes analytiques de texte : nGramSplitter•10 minutes
Requêtes analytiques de texte : Extracteur de sentiments•10 minutes
Analyse de texte - Principaux enseignements•10 minutes
Sujets liés à la carrière•10 minutes
5 devoirs•Total 125 minutes
Quiz : nGramSplitter•15 minutes
Quiz : Extracteur de sentiments•15 minutes
Contrôle des connaissances en matière d'analytique textuelle•15 minutes
Construire des systèmes analytiques : Contrôle des connaissances•30 minutes
Examen : Analyse de texte•50 minutes
2 sujets de discussion•Total 20 minutes
Tirer parti de l'analytique textuelle pour mieux comprendre l'activité des entreprises•10 minutes
Analyse de texte•10 minutes
2 plugins•Total 30 minutes
Simulation logicielle : nGramSplitter•15 minutes
Simulation de logiciels : Extracteur de sentiments•15 minutes
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