Produkt zum Begriff Anonymous-Ein-quantitative-Datenanalyse:
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Datenanalyse mit Python (McKinney, Wes)
Datenanalyse mit Python , 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 , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen , Auflage: 3. Auflage, Erscheinungsjahr: 20230302, Produktform: Kartoniert, Titel der Reihe: Animals##, Autoren: McKinney, Wes, Übersetzung: Lichtenberg, Kathrin~Demmig, Thomas, Auflage: 23003, Auflage/Ausgabe: 3. Auflage, Seitenzahl/Blattzahl: 556, Keyword: Big Data; Data Mining; Data Science; IPython; Jupyter; Jupyter notebook; NumPy; Python 3.10; matplotlib; pandas 1.4, Fachschema: Data Mining (EDV)~Analyse / Datenanalyse~Datenanalyse~Datenverarbeitung / Simulation~Informatik~Informationsverarbeitung (EDV)~Internet / Programmierung~Programmiersprachen, Fachkategorie: Programmier- und Skriptsprachen, allgemein, Warengruppe: HC/Programmiersprachen, Fachkategorie: Data Mining, Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, Originalsprache: eng, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: Dpunkt.Verlag GmbH, Verlag: Dpunkt.Verlag GmbH, Verlag: O'Reilly, Länge: 241, Breite: 168, Höhe: 35, Gewicht: 999, Produktform: Kartoniert, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Vorgänger: 2660049, Vorgänger EAN: 9783960090809 9783960090007 9783864903038 9783958750739, andere Sprache: 9781491957660, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Kennzeichnung von Titeln mit einer Relevanz > 30, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0120, Tendenz: -1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel,
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Datenanalyse mit R: Fortgeschrittene Verfahren (Burkhardt, Markus~Titz, Johannes~Sedlmeier, Peter)
Datenanalyse mit R: Fortgeschrittene Verfahren , Dieses Buch erklärt ausgewählte Techniken der fortgeschrittenen Datenanalyse. In 10 eigenständigen Kapiteln werden dazu einführende und komplexe Datenbeispiele in R analysiert und interpretiert. , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen , Erscheinungsjahr: 20220701, Produktform: Kartoniert, Titel der Reihe: Pearson Studium - Psychologie##, Autoren: Burkhardt, Markus~Titz, Johannes~Sedlmeier, Peter, Seitenzahl/Blattzahl: 304, Themenüberschrift: COMPUTERS / Mathematical & Statistical Software, Keyword: Datenanalyse Fortgeschrittene; Diagnostik; Methodik; R Programm; Statistik, Fachschema: Analyse / Datenanalyse~Datenanalyse~Psychologie / Forschung, Experimente, Methoden~Erforschung~Forschung~Datenverarbeitung / Anwendungen / Mathematik, Statistik, Fachkategorie: Psychologie~Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik~Mathematische und statistische Software, Warengruppe: HC/Psychologie/Psychologische Ratgeber, Fachkategorie: Forschungsmethoden, allgemein, Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: Pearson Studium, Verlag: Pearson Studium, Verlag: Pearson Studium, Länge: 241, Breite: 173, Höhe: 17, Gewicht: 525, Produktform: Kartoniert, Genre: Geisteswissenschaften/Kunst/Musik, Genre: Geisteswissenschaften/Kunst/Musik, Herkunftsland: NIEDERLANDE (NL), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0004, Tendenz: -1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel, WolkenId: 2781061
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Steinberg Systems Schichtdickenmessgerät - 0 - 2000 μm - ±3 % + 1 μm - Datenanalyse SBS-TG-3000
In Sekundenschnelle Lackschichten messen – mit dem Schichtdickenmessgerät von Steinberg Systems kein Problem! Das hochsensible Gerät ermittelt automatisch, wie stark verschiedene Schichten, wie etwa Farbe oder Kunststoffe, auf ferromagnetischen Metallen sind. Die vielen Funktionen und exakten Messergebnisse machen das Gerät zum Muss in jeder Autowerkstatt. Umfangreicher geht’s kaum: Das Lackmessgerät bietet neben verstellbarer Display-Helligkeit und Alarm-Lautstärke viele Funktionen: automatisch rotierende Anzeige und Abschaltung, Analysesoftware mit verschiedenen Darstellungen der Messwerte, verschiedene Modi sowie die Batterie-Warnanzeige. Die gemessenen Werte übertragen Sie per Bluetooth bequem auf den Rechner. Dank spezieller App behalten Sie den Überblick über die Daten. Der Lacktester verfügt zudem über eine integrierte, hochempfindliche Sonde. Diese misst auf ±3 % + 1 μm genau. Vor der Messung justieren Sie das Gerät schnell und einfach mittels Nullpunkt- oder Mehrpunktkalibrierung. Dazu verwenden Sie im besten Fall eine unbeschichtete Probe des Substrates, das Sie messen möchten. Alternativ eignet sich auch eine glatte Nullplatte. Mit dem Lackdicken-Messer prüfen Sie die Dicke nichtmagnetischer Schichten auf verschiedenen Oberflächen, beispielsweise auf Edelstahl, Eisen, Aluminium oder Kupfer. Dazu nutzt das Gerät die Wirbelstromprüfung. Diese ermöglicht Ihnen die zerstörungsfreie Messung mit einem hohen Messbereich von 0 - 2000 μm. Die Ergebnisse lesen Sie bequem auf dem klaren LCD ab.
Preis: 109.00 € | Versand*: 0.00 € -
3M Adapter für quantitative Dichtsitzprüfung 601
Der 3M Adapter für quantitative Dichtsitzprüfung 601 ermöglicht quantitative Dichtsitzprüfungen mit einem individuellen 3M Atemschutz mit Bajonett-Anschluss. Diese Methode stellt eine Alternative zum ...
Preis: 166.72 € | Versand*: 0.00 €
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Wie können quantitative Methoden zur Datenanalyse in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen eingesetzt werden?
Quantitative Methoden können verwendet werden, um Daten in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen zu sammeln, analysieren und interpretieren. Sie ermöglichen es, komplexe Muster und Beziehungen in den Daten zu identifizieren und Hypothesen zu testen. Durch den Einsatz von statistischen Analysen können Forscher fundierte Schlussfolgerungen ziehen und fundierte Entscheidungen treffen.
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Welche Auswertungsmethoden werden in der Psychologie, der Marktforschung und der Datenanalyse verwendet, um qualitative und quantitative Daten zu analysieren?
In der Psychologie werden häufig qualitative Auswertungsmethoden wie die thematische Analyse oder die Grounded Theory verwendet, um Daten aus Interviews oder Beobachtungen zu analysieren. In der Marktforschung werden quantitative Auswertungsmethoden wie statistische Analysen, Regressionen und Clusteranalysen eingesetzt, um Daten aus Umfragen oder Verkaufszahlen zu analysieren. In der Datenanalyse werden sowohl qualitative als auch quantitative Methoden wie Text Mining, Sentimentanalyse, Datenvisualisierung und maschinelles Lernen verwendet, um große Mengen von Daten aus verschiedenen Quellen zu analysieren. Diese Methoden helfen dabei, Muster, Trends und Zusammenhänge in den Daten zu identifizieren und zu interpretieren.
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Was ist statistische Signifikanz und warum ist sie wichtig in der Datenanalyse?
Statistische Signifikanz bedeutet, dass ein Ergebnis nicht zufällig ist, sondern aufgrund von echten Unterschieden oder Zusammenhängen in den Daten. Sie ist wichtig in der Datenanalyse, um sicherzustellen, dass die beobachteten Effekte tatsächlich vorhanden sind und nicht auf Zufall oder Stichprobenschwankungen zurückzuführen sind. Signifikanzniveaus helfen Forschern, fundierte Schlussfolgerungen aus ihren Daten zu ziehen und die Relevanz ihrer Ergebnisse zu beurteilen.
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Welche Methoden der Datenanalyse eignen sich am besten zur Auswertung großer Datensätze?
Für die Auswertung großer Datensätze eignen sich Methoden wie Machine Learning, Data Mining und statistische Analysen. Diese Methoden ermöglichen eine effiziente Verarbeitung und Interpretation großer Mengen von Daten. Zudem können Visualisierungen wie Heatmaps oder Scatterplots helfen, Muster und Trends in den Daten zu identifizieren.
Ähnliche Suchbegriffe für Anonymous-Ein-quantitative-Datenanalyse:
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Bracher, Franz: Arbeitsbuch quantitative anorganische und organische Analyse
Arbeitsbuch quantitative anorganische und organische Analyse , Maßanalytische Methoden wie Titration und Gravimetrie gehören zu den Standardverfahren der Arzneibücher. Vor allem im zweiten Semester des Pharmaziestudiums werden die Prinzipien der quantitativen anorganischen Analyse in Theorie und Praxis eingehend behandelt. Aber auch in höheren Semestern werden sie unter anderem bei der Bestimmung von Arzneistoffen in Arzneiformen eingesetzt. Ziel des Buches ist es, die wesentlichen Grundlagen der quantitativen anorganischen Analyse zu vermitteln. Darüber hinaus beschreiben die Autoren konkret die einzelnen Bestimmungsmethoden, wie sie in den Laborpraktika durchgeführt werden. Dabei wird auch auf instrumentelle Indikationsverfahren eingegangen. Das Arbeitsbuch versteht sich als Begleiter durch den Laboralltag. Es theoretische Hintergründe, konkrete Arbeitsvorschriften, z. B. aus dem Europäischen Arzneibuch, und Tipps für die Praxis. Es kann somit zur Klausurvorbereitung ebenso benutzt werden wie im Praktikum. Prof. Dr. Franz Bracher ist Professor für Pharmazeutische Chemie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er und die anderen Autoren haben langjährige Erfahrung in der analytischen Ausbildung von Pharmaziestudierenden und ihrer Betreuung im Praktikum. , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen
Preis: 34.90 € | Versand*: 0 € -
Economics for the IB Diploma: Quantitative Skills Workbook (Hoang, Paul)
Economics for the IB Diploma: Quantitative Skills Workbook , Reinforce and improve your students' quantitative skills with this write-in workbook, which includes exam-style practice questions. · Prepare for the new assessment model with exam-style questions that are broken down to help students understand t , > , Erscheinungsjahr: 20210827, Produktform: Geheftet, Autoren: Hoang, Paul, Seitenzahl/Blattzahl: 93, Themenüberschrift: BUSINESS & ECONOMICS / Education, Keyword: toolkit; finance; business and economics; IBDP, Fachschema: Wirtschaftslehre / Schulbuch~Mikroökonomie~Ökonomik / Mikroökonomik~Betriebswirtschaft - Betriebswirtschaftslehre, Fachkategorie: Mikroökonomie~Betriebswirtschaftslehre, allgemein, Bildungszweck: Für das International Baccalaureate (IB) - Diplom, Altersempfehlung / Lesealter: 18, ab Alter: 16, bis Alter: 18, Warengruppe: TB/Schulbücher, Fachkategorie: Schule und Lernen: Wirtschaft, Text Sprache: eng, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: Hodder Education Group, Verlag: Hodder Education Group, Länge: 297, Breite: 5, Höhe: 12, Gewicht: 240, Produktform: Geheftet, Genre: Importe, Genre: Importe, Vorgänger EAN: 9781471851322, Herkunftsland: GROSSBRITANNIEN (GB), Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Internationale Lagertitel, Katalog: internationale Titel, Katalog: Kennzeichnung von Titeln mit einer Relevanz > 30, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0040, Tendenz: +1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Lagerartikel, Unterkatalog: Schulbuch, Unterkatalog: Taschenbuch, WolkenId: 2797650
Preis: 20.75 € | Versand*: 0 € -
3M Secure Click Adapter für quantitative Dichtsitzprüfung, FF-800-06
3M Mehrweg-Atemschutzmasken sind darauf ausgelegt, viele Mal wiederverwendet zu werden. Damit Ihre Atemschutzmasken stets in gutem Zustand bleiben, bieten wir Ihnen ein Sortiment an Ersatzteilen an, u...
Preis: 107.75 € | Versand*: 0.00 € -
Anonymous;Code Steelbook Launch Edition - Switch [EU Version]
Dies ist die neueste Arbeit von Chiyomaru Shikura, dem Schöpfer von STEINS,GATE, in Zusammenarbeit mit wiederkehrenden Mitarbeitern der Science-Adventure-Reihe. 2037. Nakano, Tokio. Pollon Takaoka wird durch seine Begegnung mit dem mysteriösen Mädchen Momo in ein Wirrwarr von Verschwörungen verwickelt und steht vor einem großen Ereignis, das die Welt erschüttert. Spiele als Pollon und hacke die unzähligen Zweige der Realität und "lade" das Ende, das die Welt rettet! Die Launch Edition enthält: - Das Spiel "Anonymous;Code" - Steelbook
Preis: 24.95 € | Versand*: 4.90 €
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"Was sind die verschiedenen Methoden zur Datenanalyse und Auswertung in der Forschung?"
Die verschiedenen Methoden zur Datenanalyse und Auswertung in der Forschung umfassen quantitative und qualitative Ansätze. Quantitative Methoden beinhalten statistische Analysen wie Regression oder Hypothesentests. Qualitative Methoden beinhalten die Interpretation von Texten oder Interviews zur Identifizierung von Mustern und Themen.
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Wie kann man die statistische Beziehung zwischen zwei Variablen in einer Datenanalyse bestimmen?
Man kann die statistische Beziehung zwischen zwei Variablen durch Korrelationsanalysen wie den Pearson-Korrelationskoeffizienten oder den Spearman-Rangkorrelationskoeffizienten bestimmen. Diese Maße zeigen an, ob und wie stark die Variablen miteinander zusammenhängen. Zudem können Regressionsanalysen durchgeführt werden, um die Beziehung zwischen den Variablen genauer zu modellieren und Vorhersagen zu treffen.
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Was ist eine statistische Beziehung und wie wird sie in der Datenanalyse angewendet?
Eine statistische Beziehung beschreibt den Zusammenhang zwischen zwei oder mehr Variablen. In der Datenanalyse wird sie durch statistische Methoden wie Korrelationsanalysen oder Regressionsanalysen untersucht, um Muster oder Trends in den Daten zu identifizieren. Diese Beziehung kann genutzt werden, um Vorhersagen zu treffen oder Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge zu verstehen.
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Welche Auswertungsmethoden werden in der Psychologie, der Marktforschung und der Datenanalyse verwendet, um qualitative und quantitative Daten zu analysieren und Schlussfolgerungen zu ziehen?
In der Psychologie werden qualitative Daten oft durch Inhaltsanalyse, Themenanalyse oder Grounded Theory analysiert, um Muster und Themen zu identifizieren. Quantitative Daten werden häufig mit statistischen Methoden wie Regression, ANOVA oder t-Tests analysiert, um Beziehungen und Unterschiede zu untersuchen. In der Marktforschung werden qualitative Daten oft durch Fokusgruppen, Interviews oder Beobachtungen gesammelt und dann durch Themenanalyse oder Codierung analysiert, um Einblicke in Verbraucherverhalten und -präferenzen zu gewinnen. Quantitative Daten werden oft durch Umfragen oder Verkaufsdaten gesammelt und dann durch statistische Analysen wie Clusteranalyse oder Conjoint-Analyse analysiert, um Marktsegmente zu identifizieren und Präferenzen zu verstehen. In der Datenanalyse werden qualitative Daten
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