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Data Science with R and Python F
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Data Science with R and Python F
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Data Science with R and Python F

Tutoriel R Python et statistiques pour la science des données lapprentissage automatique et lIA

Développeur : Concept Apps World
Taille de l'application : Varie selon les appareils
Date de sortie : 25 janv. 2020
Prix : Free
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6 Évaluations
Taille :
Varie selon les appareils
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Le marché de la science des données, apprentissage automatique et intelligence artificielle est en plein essor.
La science des données consiste essentiellement à convertir des données structurées ou non structurées en informations, compréhension et connaissances à l'aide de méthodes, processus et algorithmes scientifiques.

R et Python sont des langages de programmation open source gratuits utilisés pour les statistiques, les mathématiques, la manipulation des données, l'exploration et la visualisation en science des données. Il peut traiter des données structurées (organisées) et semi-structurées (semi-organisées).

Pour apprendre R pour la science des données, nous avons couvert tous les aspects comme suit:

• Introduction
• Types de données dans R
• Variables dans R
• Opérateurs en R
• Expressions conditionnelles
• Instructions de boucle
• Instructions de contrôle de boucle
• Script R
• Fonctions R
• Fonction personnalisée
• Structures de données
& # 8270; Vecteurs atomiques
& # 8270; Matrice
& # 8270; Tableaux
& # 8270; Facteurs
& # 8270; Cadres de données
& # 8270; liste
• Importer / Exporter des données - Attribuer des valeurs à la structure de données
• Manipulation / transformation des données
• Appliquer la fonction de Base R
• Forfait dplyr

Pour Python, nous avons couvert les points suivants -
& # 10020; Configuration de l'environnement et Essentials of Python
& # 10045; Introduction et configuration de l'environnement
& # 10045; Affectation des variables en Python
& # 10045; Types de données en Python
& # 10045; Structure des données: Tuple
& # 10045; Structure des données: liste
& # 10045; Structure des données: dictionnaire (Dict)
& # 10045; Structure des données: définir
& # 10045; Opérateur de base: dans
& # 10045; Opérateur de base: + (plus)
& # 10045; Opérateur de base: * (multiplier)
& # 10045; Fonctions
& # 10045; Fonction de séquence intégrée en Python
& # 10045; Instructions de flux de contrôle: if, elif, else
& # 10045; Instructions de flux de contrôle: pour les boucles
& # 10045; Instructions de flux de contrôle: tandis que les boucles
& # 10045; Gestion des exceptions

& # 10020; Calcul mathématique avec NumPy en Python
& # 10045; Types de tableaux
& # 10045; Attributs de ndarray
& # 10045; Opérations de base
& # 10045; Accès à l'élément de tableau
& # 10045; Copie et vues
& # 10045; Fonctions universelles (ufunc)
& # 10045; Manipulation des formes
& # 10045; Diffusion
& # 10045; Algèbre linéaire

& # 10020; Manipulation de données avec Pandas
    • Pourquoi les pandas?
    • Structures de données
    • Série - Création
    • Série - Élément d'accès
    • Série - Vectorisation des opérations
    • DataFrame - Création
    • Affichage de DataFrame
    • Gestion des valeurs manquantes
    • Opérations de données avec fonctions
    • Fonctions statistiques pour les opérations de données
    • Opération de données avec GroupBy
    • Opération de données: tri
    • Opération de données: fusion, duplication, concaténation
    • Opération SQL dans Pandas

Les statistiques sont des éléments cruciaux pour commencer à apprendre dans ce domaine.
Les termes utilisés dans les statistiques sont très étranges et difficiles à comprendre pour les débutants, nous avons donc fait de notre mieux pour expliquer ces termes dans un langage très facile pour les gars de niveau novice, intermédiaire ou avancé en science des données, apprentissage automatique, domaine de l'IA.
Ici, nous avons couvert tant de termes utilisés dans les statistiques comme -
• Hypothèses
• Méthodes quantitatives
• Méthodes qualitatives
• Variables indépendantes et dépendantes
• Variables prédicteurs et résultats
• Variables catégorielles
• Variable binaire
• Variable nominale
• Variable ordinale
• Variable continue
• Variable d'intervalle
• Variable de rapport
• Variable discrète
• Variables confusionnelles
• Erreur de mesure
• Validité et la fiabilité
• Deux méthodes de collecte de données
• Types de variation
• Variation non systématique
• Variation systématique
• Distribution de fréquence
• La moyenne
• La médiane
• La mode
• Dispersion dans la distribution des données
• Intervalle
• Gamme interquartile
• Quartiles
• Probabilité
• Écart-type

L'avantage le plus important de cette application est que le matériel complet, à l'exception d'un exemple de projet, est disponible hors ligne, un exemple de partie de projet est en ligne car nous continuons de l'ajouter régulièrement sur le Web.

Compilateur en ligne sur appareil mobile, vous pouvez écrire du code sur mobile et l'exécuter pour voir la sortie.

Test / examen de simulation - Vérifiez vos connaissances en science des données en tentant cet examen de simulation, chaque question a 4 options et 1 bonne réponse.
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Data Science with R and Python F 2.4-free 2020-05-07
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~Concept Apps World
Plus d'informations sur : Data Science with R and Python F
Prix : Free
Version : 2.4-free
Taille : Varie selon les appareils
Date de sortie : 25 janv. 2020
Classement du contenu : PEGI 3
Développeur : Concept Apps World
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