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トラック Preparation for Data Science - 修了証付きオンライン学習
Preparation for Data Science
Preparation for Data Science
Intermediate
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Track curriculum encompasses a collection of pivotal courses that provide foundational knowledge and skills essential for a successful journey in the …
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In this section we will get acquainted with what the NumPy library is, as well as learn how to create an array.
In this section we will get acquainted with arrays of different dimensions, and understand the difference between them.
In this section we will learn how to reshape arrays and also how to concatenate an array. Moreover we will learn how to sort an array. Also we will learn about such an interesting method that is often used for arrays, namely: copy().
CSVファイルおよびTXTファイルからデータを読み込み、管理する方法を習得します。pandasツールを使用してデータセットをインポートし、さらなる分析のために準備する実践的な経験を得られます。
このセクションでは、タイトルやインデックスによって特定の列を出力する方法を学びます。また、インデックスによって行を選択する方法についても理解を深めます。
ここでは、特定の条件を持つデータを抽出する方法を学びます。また、それらを組み合わせる方法や独自の条件を作成する方法も学びます。
このセクションでは、さまざまなデータ条件の設定に関する知識を拡張します。データが定義された値のリスト内にあるか、2つの値の間にあるかを確認する方法を学びます。また、最大値と最小値を見つける方法についても学びます。
このセクションは、本コースの中でも特に興味深い内容の一つです。ここでは、データをさまざまな方法でグループ化する方法を学びます。特定のデータグループに関する情報を見つけるために、データアナリストとして役立つ知識を身につけることができます。
このセクションはデータアナリストにとって最も重要なものの一つです。なぜなら、データに不適切な形式の欠損値が含まれている場合、作業が不可能になるためです。ここでは、そのような不適切な値への対処方法を学びます。
Let's start with some basic definitions and concepts we'll use later. Consider the idea of a function, a numerical sequence, and its sum, and also understand what a coordinate system's basis is.
The simplest and most commonly used type of relationship is the linear relationship. Linear algebra is a branch of higher mathematics entirely devoted to linear functions and linear spaces. Let's look at some of the most important topics in linear algebra: vectors, matrices, solving linear equations, and solving the spectral problem for matrices.
Mathematical analysis is a discipline that allows you to analyze functions according to various criteria. Consider how to check numerical sequences for convergence, find the maximum/minimum values of functions, solve nonlinear equations, and use integrals to solve applied problems.
We will start our way of learning probability theory by considering some basic definitions and rules: what is a stochastic experiment and random event, what is independence and incompatibility of events in the context of probability theory, what is the probability and how can we calculate probabilities of different elementary events.
In real-life tasks, we often have to deal with complex relationships and, as a result, calculate probabilities of several events or events that depend on each other. Let's consider how we can do this using probability theory.
To solve many real problems in probability theory, special models have been created that describe a particular situation. Let's consider some of the most used models that can be used to describe some discrete results of stochastic experiments.
What if the result of a stochastic experiment cannot be described by a discrete value? For this, models that work with continuous values are used. Consider the most popular of these models.
Often we are faced with the task of checking the dependence of the results of different stochastic experiments on each other. Moreover, it is necessary not only to assess the presence of dependencies but also to somehow quantify the degree of dependencies. To solve these problems, we can use covariance and correlation.
Learn to calculate and interpret mean, median, and mode using Python. Practice these operations with pandas to analyze real datasets.
Explore how covariance and correlation describe relationships between variables. Practice calculating and comparing both metrics in Python.
Now we will understand some fundamental theoretical concepts which are used in solving real live tasks: absolutely continuous and discrete random variables, probability density function, cumulative distribution function, the characteristics of a random variable, etc.
The limit theorems of probability theory are fundamental laws of probability theory that are often used in practice in a wide variety of areas, such as: building confidence intervals, estimating distribution parameters, providing A/B testings, creating ensembles of ML models, etc. Now we will consider two of the most commonly used: the Law of Large Numbers and the Central Limit Theorem.
We have already learned how to estimate the parameters of the population. But to estimate the parameter, we make an assumption about the population distribution. Can we say that our assumption is correct? How do we prove that the estimated parameters are the real parameters of the population? Can we show that two sets of samples are independent? To answer these questions, it is necessary to consider the concept of hypothesis testing.
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Pythonは高水準でインタプリタ型の汎用プログラミング言語です。HTML、CSS、JavaScriptなど主にウェブ開発で利用される言語とは異なり、Pythonはソフトウェア開発、データサイエンス、バックエンド開発など複数の分野でその多様性を発揮します。本コースでは、Pythonの基本的な概念を学び、プログラム終了時には独自の関数を作成できるスキルを身につけます。

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Python Ninjaコースへようこそ!この魅力的でインタラクティブなコースは、楽しく教育的なゲームを通じてPythonプログラミングの基礎を紹介するよう設計されています。あなたはNinjaを様々なチャレンジに導き、Pythonを使って動きを制御し、寿司のようなオブジェクトとやり取りします。基本から始めて、マップのナビゲート方法、寿司の拾い方や配置方法を学び、徐々に関数、ループ、条件分岐などのより複雑なプログラミング概念へと進みます。各章では実践的な演習を通じて学習を強化し、最後にはスキルを試すエキサイティングなチャレンジが待っています。完全な初心者からコーディングスキルを磨きたい方まで、このコースは包括的で楽しい学習体験を提供します。ぜひ参加して、コーディングNinjaになりましょう!

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機械学習は今やあらゆる場所で利用されています。自分で学びたいと思いませんか?このコースは、機械学習の世界への入門として、基本的な概念の習得、最も人気のあるMLライブラリであるScikit-learnの操作、そして最初の機械学習プロジェクトの構築を学ぶためのものです。 このコースは、Python、Pandas、Numpyの基礎知識を持つ学生を対象としています。

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Pythonの数値計算における最も重要なライブラリであるNumPyの可能性を最大限に引き出します。本コースは、NumPyの初心者レベルから上級レベルまでの習得を目指して設計されています。データサイエンティスト、エンジニア、研究者、開発者のいずれであっても、NumPyの習得は効率的なデータ操作、科学計算、機械学習に不可欠です。

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このコースでは、関数の引数、イテレータ、ジェネレータ、クロージャ、デコレータなどの高度なトピックを学習します。数多くの練習問題を通じて、これらのトピックを理解できます。

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Pythonのモジュールとインポートによる効率的なコード管理の実践的スキルを習得します。より信頼性の高いアプリケーションのための高度なエラーハンドリング技術をマスターし、ファイル操作の自動化をファイルハンドリングで実現し、PytestとUnittestによる堅牢なテスト戦略を学ぶことで、コードの完全性を確保します。

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User Behavior Impact Analysis

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In the world of business, making decisions based on hard data rather than intuition can be the key to success. This course focuses on one crucial technique: analyzing A/B test data. The centerpiece of the course is a project where you'll conduct a detailed analysis of an A/B test. This project, which you can showcase in your CV, is hosted on Codefinity, allowing you to continually refine it and demonstrate your growing expertise.

なぜ人々はCodefinityを選ぶのか

Kwizera Mugisha

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The teaching methodology at Codefinity is excellent, and I particularly appreciate how it has prepared me to handle real-world coding problems. Currently, I am delving into Node.js and eagerly anticipate building full-stack projects that integrate all the knowledge I have gained.

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My first course was 4 hours, I did it in a few days, "nugget-style". The instructions are very clear and easy to understand. There is even a hint to help you get the answer. I love the learning style that is used, it engages me.

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I have really liked the browser-based lessons that allow me to code within the lesson. The RUN button allows me to test the code I write before submitting for a grade.

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I have gained a lot of practical and logical thinking skills, along with patience for myself and confidence in myself that I can learn programming. Years ago, I would have never thought that I could learn programming in any way, shape or form, and I was able to obtain these certifications and skills with Codefinity.

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The learning was progressive and made it easy to follow along and make progress. I could feel my skills increasing and building on each other as the course went along.

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As I went through the first course of the Python track, I liked the way the course was lay out (in easy and digestible modules) with little exercises at the end of each concept.

Step-by-Step to Stellar Results
インタラクティブなコーディング環境

インタラクティブな環境に飛び込み、リアルタイムのフィードバックと成果指標を活用してコードを書き、実行しながら一歩ずつ学んでいきましょう。

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内蔵のAIアシスタントを活用してエラーの説明、修正案の提示、あるいはコードに関するあらゆる質問に答え、生産性を保ち、詰まることなく作業を進めましょう。

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各モジュールの締めくくりとしてクイッククイズを実施し、即時フィードバックを受け、進捗を確認し、主要な概念を確実に習得できたかチェックしましょう。

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