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趋近智

数据概览分析入门
章节 1: 数据初步分析的原理
什么是数据初步分析?
EDA的目标
数据初步分析流程
EDA 的工具:Python 库简介
设置您的环境
第 1 章测验
章节 2: 数据加载、检查与初步清理
从多种来源加载数据(CSV、Excel、JSON)
数据初步观察:形状、头部、尾部
理解数据类型(dtypes)
处理缺失数据:识别
缺失数据的处理策略:填充与删除
检测和处理重复记录
动手实践:数据加载与初步整理
第 2 章测验
章节 3: 单变量分析:理解单个变量
分析数值变量:集中趋势
数值变量分析:离散程度
数值变量可视化:直方图
数值变量的可视化:箱线图
分析分类变量:频数统计
可视化分类变量:柱状图
使用统计方法识别异常值
练习:单变量数据分析
第 3 章测验
章节 4: 双变量分析:考察变量间的关系
数值变量与数值变量:散点图
数值变量与数值变量:相关性分析
相关性可视化:热力图
数值型与分类型:比较图表
分类变量与分类变量:交叉制表
分类变量间的可视化:堆叠条形图与分组条形图
动手实践:双变量分析
第 4 章测验
章节 5: 高级数据可视化与特征工程入门
多元数据可视化:对图
自定义图表以提高清晰度(标题、标签、图例)
特征工程思想介绍
从现有特征生成新特征
基本数据转换:缩放与归一化
处理分类特征:编码方法
降维思路介绍
汇总和报告EDA结果
实践操作:特征创建与归纳
第 5 章测验

测验

章节: 高级数据可视化与特征工程入门

测试您对本章概念的理解并进行练习

测验说明

  • 此测验包含 16 道问题来帮助您练习。
  • 您需要至少获得 70% 的分数才能通过。
  • 尝试次数:无限制。
  • 将保留您的最高分数。
  • 请在没有帮助的情况下尝试此测验;但是,如果需要,您可以随时参考章节笔记或使用代码解释器。
  • 完成所有章节测验即可获得课程完成证书。 了解更多
问题格式

问题设计得引人入胜,侧重于理解、应用和解释,而不是死记硬背。期待基于场景的问题,测试您应用所学知识的能力。

尝试记录

最佳分数和测验尝试将显示在这里。

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