Projektbasierte Data Science mit Python — PickAClass
4.2 (8) ⏱ 2 Std. 42 Min. 📚 27 Lektionen

Projektbasierte Data Science mit Python

Erstellen Sie ein Portfolio mit Anwendungen für maschinelles Lernen aus der Praxis und stellen Sie diese mit Flask, Django und AWS in der Cloud bereit.

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Über diesen Kurs

Sind Sie bereit, über die Theorie der Datenwissenschaft hinauszugehen und mit der Erstellung greifbarer, funktionierender Anwendungen zu beginnen?Dieser Kurs soll Sie dazu bringen, ein Portfolio von Machine Learning-Projekten zu erstellen, das Sie von der ersten Codezeile bis zur bereitgestellten Anwendung führt. In einer Reihe von praktischen Projekten lernen Sie den gesamten Lebenszyklus einer Data Science-Lösung kennen: Sie üben die Datenbereinigung, das Training von Vorhersagemodellen, das Einbinden in eine Weboberfläche und die Online-Bereitstellung. Am Ende haben Sie das nötige Selbstvertrauen und eine Sammlung von Projekten, um Ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Was Sie lernen werden: - Wenden Sie Python-Kernbibliotheken wie Pandas und Scikit-learn für die Datenmanipulation und das Modelltraining an. - Erstellen Sie prädiktive Modelle für verschiedene Aufgaben, einschließlich Klassifizierung, Regression und Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP). - Entwickeln Sie Webanwendungs-Backends für Ihre Modelle mit den Frameworks Flask und Django. - Verstehen Sie die Grundlagen für das Einrichten isolierter Python-Umgebungen für reproduzierbare Projekte. - Containerisieren Sie Ihre Anwendungen mit Docker für konsistente und vorhersagbare Bereitstellungen. - Stellen Sie Ihre fertigen Machine Learning-Webanwendungen für Cloud-Services wie AWS bereit. - Üben Sie die Lösung verschiedener, realer Probleme mit Daten, von der Bildanalyse bis zu Empfehlungssystemen. Dieser Kurs beginnt mit grundlegenden Konzepten der Datenwissenschaft und Webentwicklung, bevor Sie durch eine Reihe von zunehmend komplexeren Projekten geführt werden, die Sie durch praktische Anwendungen herausfordern und verstärken. Dieser Kurs ist für Anfänger gedacht, die nur grundlegende Kenntnisse in Python haben. Vorkenntnisse in Data Science, Machine Learning oder Webentwicklung sind nicht erforderlich. Bauen Sie noch heute Ihr Data Science-Portfolio auf.

Was du erhältst

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Abschlusszertifikat

Jeder Kurs, den du auf PickAClass abschließt, stellt ein Zertifikat wie dieses aus — original, mit eigenem Code, per URL verifizierbar und detailliert zu dem, was tatsächlich gezeigt wurde.

P
PickAClass
Skill-Profil · verifizierbar
Dokument
Meisterschaftszertifikat
Hiermit wird bescheinigt, dass
Vorname Nachname
hat erfolgreich die Beherrschung nachgewiesen von
Projektbasierte Data Science mit Python
Nachgewiesene Fähigkeiten
Analyse von Verhaltensmustern
Grundlegend
1.2 Std.
Entscheidungsarchitektur-Frameworks
Versiert
1.4 Std.
A/B-Test-Design
Versiert
1.7 Std.
Verhaltensorientiertes Copywriting
Fortgeschritten
1.9 Std.
P
PickAClass — Vorname Nachname
Projektbasierte Data Science mit Python
Seite 2 von 2
Leistungsdetails
Kursarbeit-Zusammenfassung
Abgeschlossene Lektionen 14 / 14
Übungsfragen 26 / 28
Eingereichte Aufgaben 4 (Ø 4,5 / 5)
Abschlussprojekt Bewertet — 4,6 / 5
Übung gesamt 6.2 Std.
Leistungs-Benchmark
Kohorten-Rang Top 12% von 1,625
Zeit bis Abschluss 11 Tage (Median: 22)
Meisterschaftswert 91 / 100
Übungsfragen-Score 94%
Skill-Verifizierung Verifizierter Skill-Pfad
Dieses Zertifikat verifizieren
pickaclass.com/certificates/PCC-2026-X4F7-AP19
Ausgestellt nach den akademischen Standards von PickAClass. Die Skill-Level spiegeln die bewertete Leistung gegen die Kompetenz-Rubrik des Kurses wider. Dies ist ein originäres Zertifikat dieser Plattform.

Bewertungen (8)

Seamus Gallagher IE
★ 5 · 20 August 2026

Der Kurs war sehr gut organisiert, die Informationen waren gut und die Lehrer waren sehr hilfreich.

سفيان بن رشيد TN Verifizierter Lernender
★ 3 · 13 August 2026

Es ist eine anständige Einführung, die von mehr verschiedenen Beispielen und einem etwas besseren Fluss zwischen den Modulen profitieren könnte.

يوسف بن عبد العزيز SA
★ 4 · 11 August 2026

Ich würde es vorziehen, wenn einige der späteren Module herausforderndere Aufgaben hätten, aber ich habe es geschafft, die Aufgaben zu lösen.

Emily Cruz PH
★ 5 · 19 Juli 2026

Das war brillant. Die Beispiele waren super hilfreich und festigten die Konzepte wirklich.Ich fühlte mich inspiriert und bereit, das Gelernte anzuwenden.

Patience Okoro NG
★ 5 · 6 Juli 2026

Eine gute Einführung. Die Struktur war meist klar, aber ich wünschte, es gäbe ein paar mehr Beispiele aus der realen Welt.

Fahad Ali PK Verifizierter Lernender
★ 3 · 5 Juli 2026

Ich habe die praktischen Anwendungsbeispiele geliebt. Genau die Art von praktischem Lernen, die ich gesucht habe.

Eleni Papadopoulos GR
★ 5 · 1 Juli 2026

Dieser Kurs hat meine Erwartungen übertroffen. Die realen Anwendungen, die diskutiert werden, sind unglaublich nützlich.

Joaquín Navarro UY Verifizierter Lernender
★ 4 · 1 Juli 2026

Solider Inhalt hier. Während ein paar der Module detaillierter hätten sein können, sind der Gesamtwert und die Anwendbarkeit hoch.

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Häufige Fragen

Was brauche ich, um diesen Kurs zu belegen? +

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