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Produkt zum Begriff Datenanalyse:


  • Datenanalyse mit Python (McKinney, Wes)
    Datenanalyse mit Python (McKinney, Wes)

    Datenanalyse mit Python , Die erste Adresse für die Analyse von Daten mit Python Das Standardwerk in der 3. Auflage, aktualisiert auf Python 3.10 und pandas 1.4 Versorgt Sie mit allen praktischen Details und mit wertvollem Insiderwissen, um Datenanalysen mit Python erfolgreich durchzuführen Mit Jupyter-Notebooks für alle Codebeispiele aus jedem Kapitel Erfahren Sie alles über das Manipulieren, Bereinigen, Verarbeiten und Aufbereiten von Datensätzen mit Python: Aktualisiert auf Python 3.10 und pandas 1.4, zeigt Ihnen dieses konsequent praxisbezogene Buch anhand konkreter Fallbeispiele, wie Sie eine Vielzahl von typischen Datenanalyse-Problemen effektiv lösen. Gleichzeitig lernen Sie die neuesten Versionen von pandas, NumPy und Jupyter kennen. Geschrieben von Wes McKinney, dem Begründer des pandas-Projekts, bietet Datenanalyse mit Python einen praktischen Einstieg in die Data-Science-Tools von Python. Das Buch eignet sich sowohl für Datenanalysten, für die Python Neuland ist, als auch für Python-Programmierer, die sich in Data Science und Scientific Computing einarbeiten wollen. Daten und Zusatzmaterial zum Buch sind auf GitHub verfügbar. Aus dem Inhalt: Nutzen Sie Jupyter Notebook und die IPython-Shell für das explorative Computing Lernen Sie Grundfunktionen und fortgeschrittene Features von NumPy kennen Setzen Sie die Datenanalyse-Tools der pandas-Bibliothek ein Verwenden Sie flexible Werkzeuge zum Laden, Bereinigen, Transformieren, Zusammenführen und Umformen von Daten Erstellen Sie interformative Visualisierungen mit matplotlib Wenden Sie die GroupBy-Mechanismen von pandas an, um Datensätze zurechtzuschneiden, umzugestalten und zusammenzufassen Analysieren und manipulieren Sie verschiedenste Zeitreihendaten Erproben Sie die konkrete Anwendung der im Buch vorgestellten Werkzeuge anhand verschiedener realer Datensätze , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen , Auflage: 3. Auflage, Erscheinungsjahr: 20230302, Produktform: Kartoniert, Titel der Reihe: Animals##, Autoren: McKinney, Wes, Übersetzung: Lichtenberg, Kathrin~Demmig, Thomas, Auflage: 23003, Auflage/Ausgabe: 3. Auflage, Seitenzahl/Blattzahl: 556, Keyword: Big Data; Data Mining; Data Science; IPython; Jupyter; Jupyter notebook; NumPy; Python 3.10; matplotlib; pandas 1.4, Fachschema: Data Mining (EDV)~Analyse / Datenanalyse~Datenanalyse~Datenverarbeitung / Simulation~Informatik~Informationsverarbeitung (EDV)~Internet / Programmierung~Programmiersprachen, Fachkategorie: Programmier- und Skriptsprachen, allgemein, Warengruppe: HC/Programmiersprachen, Fachkategorie: Data Mining, Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, Originalsprache: eng, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: Dpunkt.Verlag GmbH, Verlag: Dpunkt.Verlag GmbH, Verlag: O'Reilly, Länge: 241, Breite: 168, Höhe: 35, Gewicht: 999, Produktform: Kartoniert, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Vorgänger: 2660049, Vorgänger EAN: 9783960090809 9783960090007 9783864903038 9783958750739, andere Sprache: 9781491957660, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Kennzeichnung von Titeln mit einer Relevanz > 30, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0120, Tendenz: -1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel,

    Preis: 44.90 € | Versand*: 0 €
  • Mobilität der Zukunft Fahrradspiegel
    Mobilität der Zukunft Fahrradspiegel

    FahrradspiegelDetails:FahrradspiegelMontage am LenkerFür Links- und RechtsmontageEinstellbarer WinkelSpiegeldurchmesser: 88 mmLieferumfang:1x Fahrradspiegel

    Preis: 12.99 € | Versand*: 3.95 €
  • Mobilität der Zukunft Satteldecke
    Mobilität der Zukunft Satteldecke

    SatteldeckeDetails:SatteldeckeMit Geleinlage und KordelzugBreite Ausführung für City-SättelLieferumfang:1x Satteldecke

    Preis: 10.99 € | Versand*: 3.95 €
  • Mobilität der Zukunft SATTELDECKE
    Mobilität der Zukunft SATTELDECKE

    SatteldeckeDetails:SatteldeckeMit Geleinlage und KordelzugSchmale Ausführung für Trekking-SättelLieferumfang:1x Satteldecke

    Preis: 9.99 € | Versand*: 3.95 €
  • Wie kann die Verwendung von GIS-Technologie die Effizienz und Genauigkeit der geografischen Datenanalyse verbessern?

    GIS-Technologie ermöglicht die Integration verschiedener Datenquellen, um umfassende geografische Analysen durchzuführen. Durch die Visualisierung von Daten auf Karten können Muster und Trends leichter erkannt werden. Die Automatisierung von Prozessen und die Verwendung von räumlichen Analysen helfen, die Effizienz und Genauigkeit der geografischen Datenanalyse zu steigern.

  • Wie beeinflusst Datenanalyse die Entscheidungsfindung in Unternehmen?

    Datenanalyse ermöglicht Unternehmen, fundierte Entscheidungen auf Basis von Fakten und Trends zu treffen. Durch die Auswertung großer Datenmengen können Unternehmen potenzielle Chancen und Risiken frühzeitig erkennen. Dies führt zu effizienteren Prozessen, besserer Kundenorientierung und letztendlich zu einem Wettbewerbsvorteil.

  • Was sind die wichtigsten Anwendungsgebiete von Text Mining und wie kann diese Technologie bei der Datenanalyse unterstützen?

    Die wichtigsten Anwendungsgebiete von Text Mining sind Sentiment-Analyse, Themenmodellierung und Informationsextraktion. Diese Technologie kann bei der Datenanalyse unterstützen, indem sie große Mengen unstrukturierter Textdaten automatisch analysiert, Muster und Trends identifiziert und relevante Informationen extrahiert, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Text Mining ermöglicht es Unternehmen, Kundenfeedback zu verstehen, Markttrends zu erkennen und Wettbewerbsanalysen durchzuführen.

  • Welche potenziellen Fehlerquellen sollten bei der Datenanalyse unbedingt berücksichtigt werden?

    Bei der Datenanalyse sollten potenzielle Fehlerquellen wie unvollständige oder fehlerhafte Daten, Bias und fehlerhafte Annahmen berücksichtigt werden. Zudem können technische Probleme wie Datenverlust oder fehlerhafte Algorithmen zu Fehlern führen. Eine unzureichende Validierung der Ergebnisse kann ebenfalls zu falschen Schlussfolgerungen führen.

Ähnliche Suchbegriffe für Datenanalyse:


  • Mobilität der Zukunft Rahmentasche
    Mobilität der Zukunft Rahmentasche

    Prophete RahmentascheDetails:RahmentascheVolumen: 2 lWasserdichtExtrem strapazierfähigWerkzeugfrei mit KlettverschlüssenWasserdichter Außenfach für KleinteileMit Reflex-ElementenMaße: ca. 380 x 190 x 100 mmLieferumfang:1x Prophete Rahmentasche

    Preis: 34.99 € | Versand*: 3.95 €
  • Mobilität der Zukunft Fahrradkorb
    Mobilität der Zukunft Fahrradkorb

    FahrradkorbDetails:FahrradkorbMit festen HakenFür die werkzeugfreie Montage auf dem GepäckträgerKorb einfach abnehmbarEngmaschiges WabengitterPE-kunststoffbeschichtetEine Seite abgeschrägt, damit der Korb unter den Sattel passtMit stabilem TragegriffMaße: 400 x 300 x 170 mmLieferumfang:1x Fahrradkorb

    Preis: 11.99 € | Versand*: 3.95 €
  • Datenanalyse mit R: Fortgeschrittene Verfahren (Burkhardt, Markus~Titz, Johannes~Sedlmeier, Peter)
    Datenanalyse mit R: Fortgeschrittene Verfahren (Burkhardt, Markus~Titz, Johannes~Sedlmeier, Peter)

    Datenanalyse mit R: Fortgeschrittene Verfahren , Dieses Buch erklärt ausgewählte Techniken der fortgeschrittenen Datenanalyse. In 10 eigenständigen Kapiteln werden dazu einführende und komplexe Datenbeispiele in R analysiert und interpretiert. , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen , Erscheinungsjahr: 20220701, Produktform: Kartoniert, Titel der Reihe: Pearson Studium - Psychologie##, Autoren: Burkhardt, Markus~Titz, Johannes~Sedlmeier, Peter, Seitenzahl/Blattzahl: 304, Themenüberschrift: COMPUTERS / Mathematical & Statistical Software, Keyword: Datenanalyse Fortgeschrittene; Diagnostik; Methodik; R Programm; Statistik, Fachschema: Analyse / Datenanalyse~Datenanalyse~Psychologie / Forschung, Experimente, Methoden~Erforschung~Forschung~Datenverarbeitung / Anwendungen / Mathematik, Statistik, Fachkategorie: Psychologie~Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik~Mathematische und statistische Software, Warengruppe: HC/Psychologie/Psychologische Ratgeber, Fachkategorie: Forschungsmethoden, allgemein, Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: Pearson Studium, Verlag: Pearson Studium, Verlag: Pearson Studium, Länge: 241, Breite: 173, Höhe: 17, Gewicht: 525, Produktform: Kartoniert, Genre: Geisteswissenschaften/Kunst/Musik, Genre: Geisteswissenschaften/Kunst/Musik, Herkunftsland: NIEDERLANDE (NL), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0004, Tendenz: -1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel, WolkenId: 2781061

    Preis: 34.95 € | Versand*: 0 €
  • Mobilität der Zukunft Stand-Luftpumpe
    Mobilität der Zukunft Stand-Luftpumpe

    Stand-LuftpumpeDetails:Mit Duo-Klemmhebelstecker für alle VentilartenMit analogem ManometerMax. Pumpdruck 6 barLänge: 560 mmMaterial: KunststoffFarbe: SchwarzLieferumfang:1x Luftpumpe

    Preis: 17.99 € | Versand*: 3.95 €
  • Was sind die grundlegenden Funktionen der Hauptkomponente in der Datenanalyse?

    Die Hauptkomponentenanalyse reduziert die Dimensionalität von Daten, indem sie die wichtigsten Informationen extrahiert. Sie hilft dabei, Muster und Strukturen in den Daten zu identifizieren. Zudem kann sie zur Visualisierung und Interpretation von komplexen Datensätzen verwendet werden.

  • Was sind typische Beispiele für Auswertungseinheiten in der Datenanalyse?

    Typische Beispiele für Auswertungseinheiten in der Datenanalyse sind Mittelwerte, Standardabweichungen und Korrelationskoeffizienten. Diese Kennzahlen helfen dabei, Muster und Zusammenhänge in den Daten zu erkennen. Sie dienen dazu, die Daten zu interpretieren und fundierte Entscheidungen zu treffen.

  • Welche Tools eignen sich am besten zur effizienten Datenanalyse und Visualisierung?

    Für die effiziente Datenanalyse und Visualisierung eignen sich Tools wie Tableau, Power BI und Google Data Studio, die eine benutzerfreundliche Oberfläche und umfangreiche Funktionen bieten. Diese Tools ermöglichen es, große Datenmengen schnell zu analysieren, aussagekräftige Visualisierungen zu erstellen und Erkenntnisse leicht verständlich zu präsentieren. Durch die Integration von verschiedenen Datenquellen und die Automatisierung von Prozessen können Unternehmen ihre Datenanalyse optimieren und fundierte Entscheidungen treffen.

  • Was sind die Hauptvorteile und Anwendungen von Clustering in der Datenanalyse?

    Die Hauptvorteile von Clustering in der Datenanalyse sind die Identifizierung von natürlichen Gruppierungen in den Daten, die Reduzierung der Dimensionalität und die Erkennung von Ausreißern. Anwendungen von Clustering sind unter anderem die Segmentierung von Kunden, die Erkennung von Mustern in großen Datensätzen und die Verbesserung der Effizienz von Suchalgorithmen. Insgesamt ermöglicht Clustering eine bessere Organisation und Interpretation von komplexen Daten.

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