数据分析学习什么-数据分析该学什么

nihdff 2024-07-27 数据分析 16 views

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大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于数据分析学习什么的问题,于是小编就整理了3个相关介绍数据分析学习什么的解答,让我们一起看看吧。

  1. 数据分析需要学哪些?
  2. BI数据分析学什么?
  3. python数据分析需要学什么?

数据分析需要学哪些?

数据分析学习什么-数据分析该学什么

数据分析师要学习统计学,机器学习及其相关的数学理论,相关的编程语言,主流的数据分析软件,如SAS、SPSS、R等,以及数据库,如MySQL等。

此外,还要学习数据可视化,数据建模,数据挖掘,机器学习等方面的知识,并熟练掌握相关的工具。

BI数据分析学什么?

bi数据分析,主要是分析大量的数据,从找出有规律的潜在信息。

用途包括:经营分析、财务分析、风险量化、客户分析等

大学里没有这门课,但是有bi数据分析应用的基础课程,包括概率论与数理统计、金融工程

相比于Excel,BI软件能直接对接数据库类的企业数据源,快速拉取数据,并且可以以任何的字段作为维度进行筛选整合数据。

在数据处理的灵活性是仅次于Excel,但其又可以处理比Excel无法处理的大数据量。如果说企业的数据业态很成熟且数据量很大,数据分析需求强烈,是很建议上BI的。

python数据分析需要学什么?

一、数据获取

python数据分析工作中的第一步就是数据获取,而数据获取的渠道大致分为两种。第一种就是通过爬虫来从互联网上公开的抓取数据,第二种则是由企业自行提供。那么python数据分析学习要掌握的第一个知识就是,python爬虫程序编写。

二、数据存储

在通过爬虫或者是其他渠道获取到数据之后就需要将数据保存起来,而MySQL这种关系型数据库就是非常不错的选择。python数据分析学习的第二个知识就是数据库的使用,以及sql语句的编写。

三、数据处理

在得到数据之后还需要根据需求对数据进行频繁的清洗、去重等操作,而数据处理一般可以使用numpy、pandas等库去完成。那么第三个知识点就是python数据处理的库,及其方法的使用。

四、数据建模

数据处理完毕之后并不表示能够得到最终的结果,那么这一步就是python数据分析的核心了,数据建模和分析。通过matplotlib和回归算法等来将处理好的数据进行分类建模处理,这样才能更好的进行分析。

五、数据可视化

最后一步就是将处理和分析完毕的数据建模通过图标或者是三维图像的方式显示出来,以直观的方式来查看python数据分析的结果。

以上就是关于“Python数据分析要学哪些内容?

1、首先要掌握Python基础知识,包括Python语法、数据类型、变量、流程控制等;

2、学习Python数据分析常用的库,如NumPy、Pandas、Matplotlib等;

3、了解数据***集技术,能够从网络、数据库等获取数据;

4、学习数据清洗和数据处理技术;

5、学习信息可视化技术;

6、学习统计学和机器学习基础知识;

7、熟悉常见的数据分析方法,如数据挖掘、回归分析等。

Python 数据分析需要学:

Python: Python 是一种解释型的高级编程语言,是数据分析的基础,用于编写数据处理程序。

NumPy: NumPy 是 Python 的一种开源的数学计算库,提供了丰富的数学函数和便捷的矩阵运算功能。

Pandas: Pandas 是 Python 中一种强大的基于 NumPy 的数据分析库,提供了便捷的数据结构,函数和工具,可以更快速地完成数据处理任务。

Matplotlib: Matplotlib 是 Python 中一种专为数据可视化而设计的库,可以快速绘制出各种图表。

SciPy: SciPy 是 Python 中一种科学计算库,主要用于科学、工程计算,提供了大量的科学计算函数和算法。

StatsModels: StatsModels 是 Python 中一种强大的统计分析库,支持线性模型、统计模型等多种分析方法。

到此,以上就是小编对于数据分析学习什么的问题就介绍到这了,希望介绍关于数据分析学习什么的3点解答对大家有用。

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