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IBM Datenanalyse mit Excel und R (berufsbezogenes Zertifikat)
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IBM Datenanalyse mit Excel und R (berufsbezogenes Zertifikat)

Bereiten Sie sich auf eine Karriere in der Datenanalytik vor. Erwerben Sie die gefragten Fähigkeiten und praktische Erfahrung, um in weniger als 3 Monaten arbeitsfähig zu sein. Keine Vorkenntnisse erforderlich.

IBM Skills Network Team
Rav Ahuja
Saishruthi Swaminathan

Dozenten: IBM Skills Network Team

55.406 bereits angemeldet

Bei Coursera Plus enthalten

Erwerben Sie eine Karrierereferenz, die Ihre Qualifikation belegt
4.7

(2,620 Bewertungen)

Stufe Anfänger

Empfohlene Erfahrung

Flexibler Zeitplan
3 Monate, 10 Stunden pro Woche
In Ihrem eigenen Lerntempo lernen
Auf einen Abschluss hinarbeiten
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Stufe Anfänger

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Flexibler Zeitplan
3 Monate, 10 Stunden pro Woche
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Was Sie lernen werden

  • Beherrschen Sie die aktuellsten praktischen Fähigkeiten und Kenntnisse, die Datenanalysten in ihrer täglichen Arbeit benötigen

  • Lernen Sie, wie Sie Datenanalysen durchfĂĽhren, einschlieĂźlich Datenaufbereitung, statistische Analysen und prädiktive Modellierung mit R, R Studio und Jupyter

  • Verwenden Sie Excel-Tabellen, um eine Vielzahl von Datenanalyseaufgaben durchzufĂĽhren, wie z.B. Datenverarbeitung, Verwendung von Pivot-Tabellen, Data Mining und Erstellen von Diagrammen

  • Kommunizieren Sie Ihre Datenergebnisse mithilfe verschiedener Datenvisualisierungstechniken wie Diagrammen, Plots und interaktiven Dashboards mit Cognos und R Shiny

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Datenanalyse
  • Kategorie: Datenvisualisierung
  • Kategorie: Computerprogrammierung
  • Kategorie: Statistisches Programmieren
  • Kategorie: Datenanalyse-Software
  • Kategorie: Datenstrukturen
  • Kategorie: Allgemeine Statistik
  • Kategorie: Datenmanagement
  • Kategorie: Tabellenverarbeitungssoftware
  • Kategorie: Datenbanken
  • Kategorie: Grundsätze der Programmierung
  • Kategorie: Computer-Programmierwerkzeuge

Wichtige Details

Zertifikat zur Vorlage

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Unterrichtet in Englisch

Berufsbezogenes Zertifikat – 9 Kursreihen

EinfĂĽhrung in die Datenanalyse

EinfĂĽhrung in die Datenanalyse

KURS 110 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Erklären Sie, was Datenanalyse ist und die wichtigsten Schritte im Datenanalyseprozess

  • Unterscheiden Sie zwischen verschiedenen Datenrollen wie Dateningenieur, Datenanalyst, Datenwissenschaftler, Business Analyst und Business Intelligence Analyst

  • Beschreiben Sie die verschiedenen Arten von Datenstrukturen, Dateiformaten und Datenquellen

  • Beschreiben Sie den Prozess der Datenanalyse, der das Sammeln, Verarbeiten, Auswerten und Visualisieren von Daten umfasst

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Web Scraping
Kategorie: Datenanalyse
Kategorie: Tidyverse (R-Paket)
Kategorie: Datenmanipulation
Kategorie: Shiny (R-Paket)
Kategorie: Daten-Storytelling
Kategorie: Regressionsanalyse
Kategorie: Lineare Regression
Kategorie: Erhebung von Daten
Kategorie: Daten bereinigen
Kategorie: Daten Präsentation
Kategorie: Ggplot2
Kategorie: Explorative Datenanalyse
Kategorie: Datenverarbeitung
Kategorie: Prädiktive Modellierung
Kategorie: Statistische Modellierung
Kategorie: Interaktive Datenvisualisierung
Kategorie: Datenvisualisierung
Kategorie: Datenwrangling
Kategorie: Dashboard
Kategorie: Datenvisualisierungssoftware
Kategorie: R-Programmierung

Was Sie lernen werden

  • Zeigen Sie Kenntnisse in Excel fĂĽr die Datenanalyse.

  • FĂĽhren Sie grundlegende Aufgaben der Tabellenkalkulation aus, einschlieĂźlich Navigation, Dateneingabe und Verwendung von Formeln.

  • Verwenden Sie Datenqualitätstechniken zum Importieren und Bereinigen von Daten in Excel.

  • Analysieren Sie Daten in Tabellenkalkulationen mit Hilfe von Filter-, Sortier- und Nachschlagefunktionen sowie Pivot-Tabellen.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Apache Hadoop
Kategorie: Apache Hive
Kategorie: Datenanalyse
Kategorie: Daten-Storytelling
Kategorie: Data-Warehousing
Kategorie: Erhebung von Daten
Kategorie: Microsoft Excel
Kategorie: SQL
Kategorie: Datenmarkt
Kategorie: Daten bereinigen
Kategorie: Daten-Seen
Kategorie: Datenverarbeitung
Kategorie: Apache Spark
Kategorie: Tabelle
Kategorie: Datenvisualisierung
Kategorie: Statistische Analyse
Kategorie: Big Data
Kategorie: Datenvisualisierungssoftware

Was Sie lernen werden

  • Erstellen Sie grundlegende Visualisierungen wie Liniendiagramme, Balkendiagramme und Tortendiagramme mit Hilfe von Excel-Tabellenblättern.

  • Erklären Sie, welche wichtige Rolle Diagramme beim Erzählen einer datengestĂĽtzten Geschichte spielen.

  • Konstruieren Sie fortgeschrittene Diagramme und Visualisierungen wie Baumdiagramme, Sparklines, Histogramme, Streudiagramme und ausgefĂĽllte Kartendiagramme.

  • Erstellen und teilen Sie interaktive Dashboards mit Excel und Cognos Analytics.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Web Scraping
Kategorie: Explorative Datenanalyse
Kategorie: Datenanalyse
Kategorie: Computerprogrammierung
Kategorie: Datenverarbeitung
Kategorie: Datenmanipulation
Kategorie: Grundsätze der Programmierung
Kategorie: Integrierte Entwicklungsumgebungen
Kategorie: Datenstrukturen
Kategorie: Daten importieren/exportieren
Kategorie: R-Programmierung

Was Sie lernen werden

  • Zeigen Sie, dass Sie bereit sind, grundlegende Datenanalyse- und Datenvisualisierungsaufgaben sowie wichtige Schritte im Datenanalyseprozess durchzufĂĽhren.

  • Unterscheiden Sie zwischen den Rollen, die verschiedene Datenexperten in einem modernen Daten-Ă–kosystem spielen.

  • FĂĽhren Sie grundlegende Excel-Aufgaben fĂĽr die Datenanalyse durch, einschlieĂźlich Fähigkeiten zur Datenqualität und Datenaufbereitung.

  • Sie sind in der Lage, Daten mit Excel zu visualisieren und beherrschen die Erstellung von Dashboards mit Excel und Cognos Analytics.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Histogramm
Kategorie: Daten Präsentation
Kategorie: Datenanalyse
Kategorie: Baum-Karten
Kategorie: Streudiagramme
Kategorie: IBM Cognos Analytics
Kategorie: Daten-Storytelling
Kategorie: Pivot-Tabellen und Diagramme
Kategorie: Interaktive Datenvisualisierung
Kategorie: Datenvisualisierung
Kategorie: Dashboard
Kategorie: Microsoft Excel
Kategorie: Datenvisualisierungssoftware

Was Sie lernen werden

  • Manipulieren Sie primitive Datentypen in der Programmiersprache R mit RStudio oder Jupyter Notebooks.

  • Steuern Sie den Programmablauf mit Bedingungen und Schleifen, schreiben Sie Funktionen, fĂĽhren Sie Operationen mit Zeichenketten durch, schreiben Sie reguläre AusdrĂĽcke, behandeln Sie Fehler.

  • Konstruieren und manipulieren Sie R-Datenstrukturen, einschlieĂźlich Vektoren, Faktoren, Listen und Datenrahmen.

  • Lesen, schreiben und speichern Sie Datendateien und scrapen Sie Webseiten mit R.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Tidyverse (R-Paket)
Kategorie: Datenanalyse
Kategorie: Datenmanipulation
Kategorie: Prädiktive Analytik
Kategorie: Regressionsanalyse
Kategorie: Ggplot2
Kategorie: Explorative Datenanalyse
Kategorie: Datenverarbeitung
Kategorie: Prädiktive Modellierung
Kategorie: Feature Technik
Kategorie: Statistische Modellierung
Kategorie: Datenvisualisierung
Kategorie: Statistische Analyse
Kategorie: Datenwrangling
Kategorie: R-Programmierung
SQL fĂĽr Datenwissenschaft mit R

SQL fĂĽr Datenwissenschaft mit R

KURS 627 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Erstellen Sie eine Datenbankinstanz in der Cloud und greifen Sie darauf zu

  • Verfassen und AusfĂĽhren einfacher SQL-Anweisungen - SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP

  • Konstruieren Sie SQL-Anweisungen zum Filtern, Sortieren, Gruppieren von Ergebnissen, Verwenden integrierter Funktionen, Zusammenstellen verschachtelter Abfragen, Zugreifen auf mehrere Tabellen

  • Analysieren Sie Daten aus Jupyter mit R und SQL, indem Sie SQL- und R-Kenntnisse kombinieren, um reale Datensätze abzufragen

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Pivot-Diagramme
Kategorie: cognos-Analytik
Kategorie: Tabellenverarbeitungssoftware
Kategorie: Datenanalyse
Kategorie: Data-Mining
Kategorie: IBM Cognos Analytics
Kategorie: Pivot-Tabellen und Diagramme
Kategorie: Datenstruktur
Kategorie: Erhebung von Daten
Kategorie: Microsoft Excel
Kategorie: Daten bereinigen
Kategorie: Datenqualität
Kategorie: Explorative Datenanalyse
Kategorie: Datenwrangling
Kategorie: Dashboard
Kategorie: Datenvisualisierungssoftware
Datenanalyse mit R

Datenanalyse mit R

KURS 716 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Bereiten Sie Daten fĂĽr die Analyse vor, indem Sie fehlende Werte behandeln, Daten formatieren und normalisieren, kategorische Werte in numerische Werte umwandeln.

  • Vergleichen und kontrastieren Sie Vorhersagemodelle mit einfachen linearen, multiplen linearen und polynomialen Regressionsmethoden.

  • Untersuchen Sie Daten mithilfe von deskriptiven Statistiken, Datengruppierung, Varianzanalyse (ANOVA) und Korrelationsstatistiken.

  • Bewerten Sie ein Modell auf Ăśberanpassung und Unteranpassung und optimieren Sie seine Leistung mithilfe von Regularisierung und Gittersuche.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Datenanalyse
Kategorie: Server-Seite
Kategorie: Box Plots
Kategorie: Streudiagramme
Kategorie: Merkblatt (Software)
Kategorie: Shiny (R-Paket)
Kategorie: Daten-Storytelling
Kategorie: UI Komponenten
Kategorie: Analyse räumlicher Daten
Kategorie: Histogramm
Kategorie: Ggplot2
Kategorie: Statistische Visualisierung
Kategorie: Datenverarbeitung
Kategorie: Plot (Grafiken)
Kategorie: Interaktive Datenvisualisierung
Kategorie: Datenvisualisierung
Kategorie: Dashboard
Kategorie: Bereitstellung von Anwendungen
Kategorie: Datenvisualisierungssoftware
Kategorie: R-Programmierung
Datenvisualisierung mit R

Datenvisualisierung mit R

KURS 812 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Erstellen Sie Balkendiagramme, Histogramme, Tortendiagramme, Streudiagramme, Liniendiagramme, Boxplots und Karten mit R und verwandten Paketen.

  • Gestalten Sie individuelle Diagramme und Plots mit Hilfe von Anmerkungen, Achsentiteln, Textbeschriftungen, Themen und Facetten.

  • Erstellen Sie Karten mit dem Leaflet-Paket fĂĽr R.

  • Erstellen Sie interaktive Dashboards mit dem Shiny-Paket fĂĽr R.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Datenbanken
Kategorie: Datenanalyse
Kategorie: Datenmanipulation
Kategorie: Abfragesprachen
Kategorie: Relationale Datenbanken
Kategorie: Relationale Datenbanken (RDBMS)
Kategorie: SQL
Kategorie: Datenbank-Design
Kategorie: Auswählen (Sql)
Kategorie: Datenbank Management
Kategorie: Explorative Datenanalyse
Kategorie: Datenverarbeitung
Kategorie: Datenzugriff
Kategorie: R-Programmierung

Was Sie lernen werden

  • Schreiben Sie ein Web-Scraping-Programm, um mit Hilfe von HTTP-Anfragen Daten aus einer HTML-Datei zu extrahieren und die Daten in einen Datenrahmen zu konvertieren.

  • Bereiten Sie Daten fĂĽr die Modellierung vor, indem Sie fehlende Werte behandeln, Daten formatieren und normalisieren, binning und kategorische Werte in numerische Werte umwandeln.

  • Interpretieren Sie Daten mit explorativen Datenanalysetechniken, indem Sie deskriptive Statistiken berechnen, Daten grafisch darstellen und Korrelationsstatistiken erstellen.

  • Entwickeln Sie eine Shiny-App mit einer Leaflet-Karte und einem interaktiven Dashboard und erstellen Sie eine Präsentation ĂĽber das Projekt, die Sie mit Ihren Kollegen teilen können.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Tabellenverarbeitungssoftware
Kategorie: Datenanalyse
Kategorie: Datenmanipulation
Kategorie: Pivot-Tabellen und Diagramme
Kategorie: Pivot-Tabelle
Kategorie: Google Sheets
Kategorie: Daten importieren/exportieren
Kategorie: Microsoft Excel
Kategorie: Informationen zum Datenschutz
Kategorie: Daten bereinigen
Kategorie: Datenqualität
Kategorie: Datenverarbeitung
Kategorie: Tabelle
Kategorie: Excel-Formeln
Kategorie: Dateneingabe

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FĂĽgen Sie dieses Zeugnis Ihrem LinkedIn-Profil, Lebenslauf oder CV hinzu. Teilen Sie sie in Social Media und in Ihrer Leistungsbeurteilung.

Auf einen Abschluss hinarbeiten

Wenn Sie dieses Berufsbezogenes Zertifikatabschließen, können Sie sich Ihr Wissen möglicherweise anrechnen lassen, wenn Sie zu einem der folgenden Online-Studiengänge zugelassen werden und sich dort einschreiben.¹

 
ACE-Logo

Dieser Berufsbezogenes Zertifikat ist ACE®-empfohlen. Teilnehmende US-amerikanischen Colleges und Universitäten vergeben Credits dafür. Hinweis: Die Entscheidung bezüglich spezifischer Credit-Empfehlungen liegt bei den einzelnen Institutionen. 

Dozenten

IBM Skills Network Team
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67 Kurse1.236.165 Lernende
Rav Ahuja
IBM
54 Kurse3.559.932 Lernende
Saishruthi Swaminathan
IBM
2 Kurse337.703 Lernende

von

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Warum entscheiden sich Menschen fĂĽr Coursera fĂĽr ihre Karriere?

Felipe M.
Lernender seit 2018
„Es ist eine großartige Erfahrung, in meinem eigenen Tempo zu lernen. Ich kann lernen, wenn ich Zeit und Nerven dazu habe.“
Jennifer J.
Lernender seit 2020
„Bei einem spannenden neuen Projekt konnte ich die neuen Kenntnisse und Kompetenzen aus den Kursen direkt bei der Arbeit anwenden.“
Larry W.
Lernender seit 2021
„Wenn mir Kurse zu Themen fehlen, die meine Universität nicht anbietet, ist Coursera mit die beste Alternative.“
Chaitanya A.
„Man lernt nicht nur, um bei der Arbeit besser zu werden. Es geht noch um viel mehr. Bei Coursera kann ich ohne Grenzen lernen.“
Platzhalter

Neue Karrieremöglichkeiten mit Coursera Plus

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Häufig gestellte Fragen

¹ Das mittlere Gehalt und die Daten zu offenen Stellen stammen aus dem Lightcast™ Job Postings Report. Content Creator, Machine Learning Engineer und Salesforce Development Representative (1/1/2024 - 12/31/2024) Alle anderen Jobrollen (4/1/2024 - 4/1/2025)