Slicing and Indexing Time Series Data in Pandas — PickAClass
⏱ 2 Std. 36 Min. 📚 26 Lektionen

Slicing and Indexing Time Series Data in Pandas

Learn how to navigate, filter, and manipulate time-based datasets using Pandas DatetimeIndex, partial string indexing, and timezone alignment.

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Über diesen Kurs

Working with date and time data can be one of the most frustrating parts of data analysis. Mastering how to index and slice time-based data cleanly is essential for writing efficient, readable data pipelines in Python. This text-based course guides you from the fundamental concepts of temporal data structures to advanced slicing techniques. You will gain the confidence to manipulate large datasets, handle timezones seamlessly, and perform precise date arithmetic without common errors. What you'll learn: - Understand the core architecture of Pandas DatetimeIndex and PeriodIndex - Apply partial string indexing to quickly filter data by year, month, or custom ranges - Manage timezone-naive and timezone-aware datasets with confidence - Perform date arithmetic and shift time series data backward or forward - Implement modern Pandas practices for cleaner, more readable time-series code The course begins with foundational definitions of temporal data types in Python before moving into hands-on indexing techniques and timezone localization strategies. You will read clear explanations and study practical code snippets that you can apply directly to your own data workflows. This course is designed for beginner-to-intermediate Python developers and data analysts who want to strengthen their data manipulation skills. A basic familiarity with Python variables and introductory Pandas is helpful, but no prior time series experience is required. Start writing cleaner, faster time series queries today.

Was du erhältst

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    2 Std. 36 Min. praktische Inhalte

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
Slicing and Indexing Time Series Data in Pandas
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
Slicing and Indexing Time Series Data in Pandas
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.

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Häufige Fragen

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Nur Telefon oder Computer mit Internet. Keine Installation, keine spezielle Hardware.

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Per Karte über Stripe. Wir speichern keine Kartendaten — Stripe übernimmt das sicher.

Kann ich eine Rückerstattung erhalten? +

Ja — volle Rückerstattung innerhalb von 14 Tagen, ohne Wenn und Aber.

Wie lange habe ich Zugang? +

Für immer. Nach dem Kauf kannst du jederzeit zum Kurs zurückkehren.

Erhalte ich ein Zertifikat? +

Ja. Nach Abschluss erhältst du ein Zertifikat, das du in dein LinkedIn-Profil aufnehmen kannst.

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