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Herausgeber: 
  • Kathrin Lichtenberg
  • Thomas Demmig
    Autor(en): 
  • Wes McKinney
  • Datenanalyse mit Python: Auswertung von Daten mit pandas, NumPy und Jupyter 
     

    (Buch)
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    Übersicht

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    Lieferstatus:   Auf Bestellung (Lieferzeit unbekannt)
    Veröffentlichung:  März 2023  
    Genre:  EDV / Informatik 
     
    Big Data / Data Mining / Data Science / IPython / Jupyter / Jupyter Notebook / matplotlib / numpy
    ISBN:  9783960092117 
    EAN-Code: 
    9783960092117 
    Verlag:  O'Reilly 
    Einband:  Kartoniert  
    Sprache:  Deutsch  
    Dimensionen:  H 240 mm / B 165 mm / D 31 mm 
    Gewicht:  1012 gr 
    Seiten:  558 
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    Inhalt:
    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

      



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