IBM

Datenvisualisierung mit Python

Dieser Kurs ist Teil mehrerer Programme.

Saishruthi Swaminathan
Dr. Pooja

Dozenten: Saishruthi Swaminathan

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Bei Coursera Plus enthalten

Verschaffen Sie sich einen Einblick in ein Thema und lernen Sie die Grundlagen.
4.5

(11,877 Bewertungen)

Stufe Mittel

Empfohlene Erfahrung

Flexibler Zeitplan
Ca. 20 Stunden
In Ihrem eigenen Lerntempo lernen
91%
Den meisten Lernenden hat dieser Kurs gefallen
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Was Sie lernen werden

  • Implementieren Sie Datenvisualisierungstechniken und Plots mit Python-Bibliotheken wie Matplotlib, Seaborn und Folium, um eine anregende Geschichte zu erzählen

  • Erstellen Sie verschiedene Arten von Diagrammen und Darstellungen wie Linien-, Flächen-, Histogramm-, Balken-, Torten-, Kasten-, Streu- und Blasendiagramme

  • Erstellen Sie erweiterte Visualisierungen wie Waffeldiagramme, Wortwolken, Regressionsdiagramme, Karten mit Markierungen und Choroplethenkarten

  • Erstellen Sie interaktive Dashboards mit Streu-, Linien-, Balken-, Blasen-, Torten- und Sunburst-Diagrammen mithilfe des Dash-Frameworks und der Plotly-Bibliothek

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Python-Programmierung
  • Kategorie: Dashboards und Diagramme
  • Kategorie: bindestrich
  • Kategorie: Datenvisualisierung
  • Kategorie: Matplotlib

Wichtige Details

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12 Aufgaben

Unterrichtet in Englisch

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  • Lernen Sie neue Konzepte von Branchenexperten
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In diesem Kurs gibt es 5 Module

Datenvisualisierung ist eine Möglichkeit, komplexe Daten in einer grafischen und leicht verständlichen Form darzustellen. Wenn Sie große Datenmengen analysieren und datengestützte Entscheidungen treffen, ist die Datenvisualisierung von entscheidender Bedeutung. In diesem Modul lernen Sie etwas über Datenvisualisierung und einige wichtige Best Practices, die Sie bei der Erstellung von Diagrammen und visuellen Darstellungen beachten sollten. Sie werden die Geschichte und den Aufbau von Matplotlib kennenlernen. Außerdem lernen Sie die grundlegenden Plotfunktionen von Matplotlib kennen und erkunden den Datensatz zur kanadischen Einwanderung, den Sie im Laufe des Kurses verwenden werden. Schließlich werden Sie Daten in einem Datenrahmen analysieren und mit Matplotlib Liniendiagramme erstellen.

Das ist alles enthalten

8 Videos3 Lektüren2 Aufgaben2 App-Elemente1 Plug-in

Visualisierungstools spielen eine entscheidende Rolle bei der Datenanalyse und -kommunikation. Sie sind unverzichtbar, wenn es darum geht, Erkenntnisse zu gewinnen und Informationen sowohl für ein technisches als auch für ein nichttechnisches Publikum prägnant zu präsentieren. In diesem Modul werden Sie mit Matplotlib, der Bibliothek zur Datenvisualisierung, eine Vielzahl von Diagrammen erstellen. In diesem Modul lernen Sie Flächenplots, Histogramme, Balkendiagramme, Tortendiagramme, Boxplots und Streudiagramme kennen. Sie werden auch den Prozess der Erstellung dieser Visualisierungstools mit Matplotlib erkunden.

Das ist alles enthalten

7 Videos1 Lektüre3 Aufgaben3 App-Elemente2 Plug-ins

Fortgeschrittene Visualisierungstools sind hochentwickelte Plattformen, die eine breite Palette an fortschrittlichen Funktionen und Möglichkeiten bieten. Diese Tools bieten ein umfangreiches Set an Optionen, mit denen Sie visuell ansprechende und interaktive Visualisierungen erstellen können. In diesem Modul lernen Sie Waffeldiagramme und Wortwolken sowie deren Anwendung kennen. Sie werden Seaborn, eine neue Visualisierungsbibliothek in Python, kennenlernen und erfahren, wie Sie damit Regressionsdiagramme erstellen können. Außerdem lernen Sie Folium kennen, eine Datenvisualisierungsbibliothek zur Visualisierung von raumbezogenen Daten. Außerdem lernen Sie, wie Sie mit Folium Karten erstellen und diese mit Markierungen überlagern, um sie interessant zu gestalten. Schließlich werden Sie lernen, wie Sie mit Folium eine Choropleth-Karte erstellen können.

Das ist alles enthalten

5 Videos1 Lektüre3 Aufgaben2 App-Elemente1 Plug-in

Dashboards und interaktive Datenanwendungen sind wichtige Werkzeuge für die Datenvisualisierung und -analyse, da sie einen konsolidierten Überblick über wichtige Daten und Metriken in einem visuell ansprechenden und verständlichen Format bieten. In diesem Modul werden Sie die Vorteile von Dashboards erkunden und die verschiedenen webbasierten Dashboarding-Tools in Python kennenlernen. Sie lernen Plotly kennen und erfahren, wie Sie Plotly-Diagrammobjekte und Plotly Express zur Erstellung von Diagrammen verwenden können. Sie erhalten einen Einblick in Dash, eine Open-Source-Python-Bibliothek für Benutzeroberflächen, und ihre beiden Komponenten. Schließlich werden Sie ein klares Verständnis der Callback-Funktion erlangen und herausfinden, wie Sie Core- und HTML-Komponenten mithilfe von Callback verbinden können.

Das ist alles enthalten

5 Videos5 Lektüren3 Aufgaben4 App-Elemente2 Plug-ins

In diesem Modul geht es in erster Linie darum, die zuvor im Kurs erworbenen Fähigkeiten zu üben und diese Fähigkeiten dann in Ihrer Abschlussarbeit zu demonstrieren. Für die abschließende Aufgabe werden Sie historische Daten zum Automobilabsatz analysieren, die sowohl Zeiten der Rezession als auch Zeiten ohne Rezession umfassen. Sie werden Ihre Analyse mit Hilfe von Visualisierungstechniken zum Leben erwecken und dann die Diagramme und Grafiken auf Dashboards darstellen. Schließlich werden Sie Ihre Arbeit zur Begutachtung durch Kollegen einreichen und die Arbeit eines Ihrer Kollegen begutachten. Zum Abschluss des Kurses werden Sie eine Abschlussprüfung in Form eines zeitlich begrenzten Quiz ablegen.

Das ist alles enthalten

5 Lektüren1 Aufgabe1 peer review4 App-Elemente2 Plug-ins

Dozenten

Lehrkraftbewertungen
4.3 (1,349 Bewertungen)
Saishruthi Swaminathan
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Dr. Pooja
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