Angewandte Zeitreihenprognose mit Python — WalkSelf
4.5 (6) ⏱ 3 Std. 📚 30 Lektionen

Angewandte Zeitreihenprognose mit Python

Erstellen Sie prädiktive Modelle für den Einzelhandel und das Finanzwesen mit Python, speziell entwickelt für Anfänger im Bereich der Datenanalyse.

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Über diesen Kurs

Die Vorhersage zukünftiger Trends ist eine der wertvollsten Fähigkeiten in der modernen Datenanalyse, insbesondere in schnelllebigen Branchen wie dem Einzelhandel und dem Finanzwesen. Dieser Kurs führt Sie durch den Prozess der Umwandlung historischer Daten in umsetzbare Prognosen. Sie werden praktische, schriftliche Szenarien durchgehen, um zu verstehen, wie prädiktive Modellierung von Grund auf funktioniert – von der grundlegenden Datenverarbeitung bis hin zur Bereitstellung grundlegender Prognosealgorithmen. Was Sie lernen werden: Verstehen Sie die grundlegenden Begrifflichkeiten und Komponenten von Zeitreihendaten. Richten Sie moderne virtuelle Python-Umgebungen und Paketmanager für Data Science ein. Bereinigen und manipulieren Sie zeitliche Daten mithilfe moderner Dataframe-Verarbeitungstechniken. Wenden Sie grundlegende Prognosemethoden auf die Nachfrage im Einzelhandel und Finanztrends an. Üben Sie die Bewertung der Modellgenauigkeit mithilfe von Standard-Fehlermetriken. Erkunden Sie grundlegende MLOps-Konzepte zur Strukturierung und Pflege prädiktiver Modelle. Das Curriculum fließt logisch von wesentlichen Definitionen und der Datenvorbereitung bis hin zur Implementierung und Evaluierung prädiktiver Modelle durch schriftliche Code-Übungen. Sie arbeiten sich durch strukturierte Texterklärungen und praktische Code-Snippets, die reale Herausforderungen der Branche simulieren. Dieser Kurs richtet sich an absolute Anfänger und angehende Datenanalysten; es sind keine Vorkenntnisse in der Prognoseerstellung oder fortgeschrittene mathematische Kenntnisse erforderlich. Beginnen Sie noch heute mit dem Lesen, um ein solides Fundament in der prädiktiven Datenanalyse aufzubauen.

Was du erhältst

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  • Kurz und fokussiert
    3 Std. praktische Inhalte

Bewertungen (6)

Zoé Petit LU Verifizierter Lernender
★ 4 · 17 Juli 2026

Le cours explique bien comment construire des modèles de prévision pour des données de vente et de finance avec Python. J'aurais aimé un peu plus d'exemples sur les séries temporelles avec forte saisonnalité, ça reste le point le plus délicat pour moi. Sinon le contenu est solide et bien structuré.

Chloé Petit BE
★ 4 · 17 Juli 2026

Les modules sur les prévisions appliquées à la finance sont très concrets et faciles à suivre en Python. Certaines notions statistiques passent un peu vite pour quelqu'un qui débute complètement. Dans l'ensemble ça reste un bon cours pour se lancer dans le forecasting.

Lenka Kučerová CZ
★ 5 · 4 Juli 2026

Great hands-on retail forecasting examples.

ফারজানা আক্তার BD Verifizierter Lernender
★ 5 · 9 Juni 2026

ডেটা অ্যানালাইসিসে নতুন হয়েও Python দিয়ে রিটেল আর ফাইন্যান্সের জন্য টাইম সিরিজ পূর্বাভাস মডেল বানাতে পেরেছি, একদম হাতে ধরে শেখানো।

Pedro Souza BR Verifizierter Lernender
★ 5 · 9 Juni 2026

Aprendi a aplicar modelos de previsão de séries temporais direto em cenários de varejo, o que fez toda diferença para entender na prática. Os exemplos com dados de vendas sazonais foram muito bem escolhidos. Consegui aplicar o que aprendi em um problema real do trabalho logo depois.

María José Herrera CO Verifizierter Lernender
★ 4 · 31 Mai 2026

Útil pero le falta profundidad estadística.

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