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Principles of Data Science

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Principles of Data Science

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

Empfohlene Erfahrung

3 Wochen zu vervollständigen
unter 10 Stunden pro Woche
Flexibler Zeitplan
In Ihrem eigenen Lerntempo lernen
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Was Sie lernen werden

  • Master the core steps of the data science process through practical examples

  • Apply advanced statistics and machine learning to solve real-world problems

  • Develop skills to evaluate and improve machine learning model performance

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Data Processing
  • Kategorie: Data Science
  • Kategorie: Data Architecture
  • Kategorie: Data Mapping
  • Kategorie: Applied Machine Learning
  • Kategorie: Data Ethics
  • Kategorie: Bayesian Statistics
  • Kategorie: Data Integrity
  • Kategorie: Statistics
  • Kategorie: Data Wrangling
  • Kategorie: Probability
  • Kategorie: Probability & Statistics
  • Kategorie: Machine Learning Methods
  • Kategorie: Statistical Methods
  • Kategorie: Data Literacy
  • Kategorie: Machine Learning
  • Kategorie: Data Visualization
  • Kategorie: Responsible AI

Werkzeuge, die Sie lernen werden

  • Kategorie: Python Programming
  • Kategorie: Pandas (Python Package)

Wichtige Details

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März 2026

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15 Aufgaben

Unterrichtet in Englisch

Erfahren Sie, wie Mitarbeiter führender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.

 Logos von Petrobras, TATA, Danone, Capgemini, P&G und L'Oreal

In diesem Kurs gibt es 15 Module

In this section, we define core data science terminology, explain the three domains of data science, and introduce basic Python syntax for data tasks.

Das ist alles enthalten

2 Videos5 Lektüren1 Aufgabe

In this section, we explore structured versus unstructured data, quantitative versus qualitative data, and the four levels of data for effective analysis and modeling.

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1 Video5 Lektüren1 Aufgabe

In this section, we explore the five steps of data science, focusing on problem definition, data preprocessing with pandas, and effective data visualization and communication.

Das ist alles enthalten

1 Video6 Lektüren1 Aufgabe

In this section, we explore fundamental mathematical concepts including symbols, logarithms, set theory, and matrix operations, essential for data science modeling and analysis.

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1 Video4 Lektüren1 Aufgabe

In this section, we explore probability's core principles, compare frequentist and Bayesian approaches, and apply probability rules to model uncertain real-world events.

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1 Video5 Lektüren1 Aufgabe

In this section, we examine advanced probability concepts like Bayes' theorem and random variables, focusing on their application in predictive modeling and decision-making processes.

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1 Video5 Lektüren1 Aufgabe

In this section, we explore unbiased data sampling, measures of center and variation, z-scores, and the empirical rule to analyze and interpret data effectively.

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1 Video6 Lektüren1 Aufgabe

In this section, we explore hypothesis testing, confidence intervals, and the central limit theorem to make population inferences from sample data. Key concepts include point estimates and sampling distributions for data-driven decision-making.

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1 Video6 Lektüren1 Aufgabe

In this section, we explore methods for communicating data effectively, focusing on identifying misleading visualizations, understanding correlation versus causation, and creating clear, insightful visuals for diverse audiences.

Das ist alles enthalten

1 Video5 Lektüren1 Aufgabe

In this section, we explore machine learning fundamentals, including regression, classification, and model evaluation.

Das ist alles enthalten

1 Video6 Lektüren1 Aufgabe

In this section, we explore naive Bayes, decision trees, and PCA for real data analysis and prediction.

Das ist alles enthalten

1 Video6 Lektüren1 Aufgabe

In this section, we explore transfer learning and pre-trained models, focusing on their application in ML tasks. Key concepts include BERT, GPT, and adapting models for computer vision and NLP.

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1 Video3 Lektüren1 Aufgabe

In this section, we explore algorithmic bias mitigation, model and data drift handling, and strategies for building fair and robust machine learning systems.

Das ist alles enthalten

1 Video7 Lektüren1 Aufgabe

In this section, we explore structured approaches to data, ML, and architectural governance to drive digital transformation, ensure compliance, and unlock value through effective management and control.

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1 Video5 Lektüren1 Aufgabe

In this section, we analyze the COMPAS dataset for bias detection and implement text embeddings using OpenAI models. We focus on feature standardization, encoding, and practical data science applications.

Das ist alles enthalten

1 Video3 Lektüren1 Aufgabe

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„Es ist eine großartige Erfahrung, in meinem eigenen Tempo zu lernen. Ich kann lernen, wenn ich Zeit und Nerven dazu habe.“

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„Wenn mir Kurse zu Themen fehlen, die meine Universität nicht anbietet, ist Coursera mit die beste Alternative.“

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Häufig gestellte Fragen