Analisi dei Social Network con Python: Modellazione Pratica con NetworkX โ€” WalkSelf
โฑ 2 h 48 min ๐Ÿ“š 28 lezioni

Analisi dei Social Network con Python: Modellazione Pratica con NetworkX

Padroneggia i fondamenti della teoria delle reti e analizza connessioni sociali complesse usando Python e la libreria NetworkX.

  • ๐Ÿ’ฌ Istruttore IA
    Fai domande su qualsiasi lezione e ricevi una risposta chiara all'istante, quando vuoi.
  • ๐Ÿ• Inizia quando vuoi
    Niente orari nรฉ scadenze: impara al tuo ritmo, quando vuoi.
  • ๐ŸŒ In italiano
    Lezioni, esercizi e certificato: tutto interamente nella tua lingua.

Informazioni sul corso

Nel nostro mondo altamente interconnesso, comprendere come individui, organizzazioni e sistemi interagiscono รจ un'abilitร  potente. Questo corso ti introduce ai fondamenti dell'analisi dei social network, mostrandoti come modellare relazioni del mondo reale come grafi matematici. Imparerai come passare da dati relazionali grezzi a intuizioni significative, usando Python per identificare influencer chiave, mappare comunitร  e analizzare il flusso di informazioni. Cosa imparerai: Comprendere i concetti fondamentali delle reti, inclusi nodi, archi, adiacenza e teoria dei grafi di base; Costruire, manipolare e interrogare strutture di rete complesse usando la libreria NetworkX; Misurare l'importanza dei nodi usando metriche di centralitร  chiave come grado, vicinanza e centralitร  di autovettore; Analizzare il clustering di rete per rilevare comunitร  coese e sottografi; Applicare moderni flussi di lavoro di dati Python, inclusi type hints e l'integrazione con Pandas, per pulire e preparare set di dati di rete; Interpretare le metriche di rete per risolvere problemi del mondo reale in scienze sociali, marketing e progettazione organizzativa. Il corso inizia con la terminologia essenziale e le definizioni fondamentali prima di passare a walkthrough di codice scritti pratici e passo dopo passo. Leggerai chiare spiegazioni degli algoritmi di rete e ti eserciterai a costruire e analizzare grafi usando esempi di codice strutturati. Questo corso solo testuale รจ progettato per principianti, analisti di dati e ricercatori che desiderano espandere il loro toolkit analitico. รˆ raccomandata una familiaritร  di base con Python, ma non รจ richiesta alcuna esperienza precedente con la teoria dei grafi o l'analisi delle reti. Inizia a leggere oggi per svelare i modelli nascosti nei dati relazionali.

Cosa otterrai

  • ๐Ÿ“œ Certificato di completamento
    Aggiungilo al tuo profilo LinkedIn
  • ๐Ÿ’ฌ Tutor AI personale
    Bloccato su una lezione? Chiedi al tuo tutor integrato qualsiasi cosa, in qualsiasi momento.
  • โ™พ๏ธ Accesso a vita
    Torna quando vuoi, senza scadenza
  • ๐Ÿ“ฑ Telefono o computer
    Funziona ovunque, su qualsiasi dispositivo
  • ๐Ÿ’ธ Rimborso entro 14 giorni
    Senza domande
  • โšก Breve e mirato
    2 h 48 min di contenuto pratico

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Domande frequenti

Cosa serve per seguire questo corso? +

Basta un telefono o un computer con internet. Niente installazioni, nessun hardware speciale.

Come si paga? +

Con carta via Stripe. Non conserviamo i dati della carta โ€” Stripe li gestisce in sicurezza.

Posso ottenere un rimborso? +

Sรฌ โ€” rimborso completo entro 14 giorni, senza domande.

Per quanto tempo avrรฒ accesso? +

Per sempre. Una volta acquistato, il corso รจ tuo e puoi rivederlo quando vuoi.

Riceverรฒ un certificato? +

Sรฌ. Al completamento riceverai un certificato da aggiungere al tuo profilo LinkedIn.

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