Ingegneria delle funzionalità di data e ora per la data science
Trasforma timestamp grezzi in potenti segnali predittivi per i tuoi modelli di machine learning utilizzando tecniche moderne di Python e pandas.
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Informazioni sul corso
La maggior parte dei set di dati del mondo reale contiene date e ore, tuttavia i timestamp grezzi sono virtualmente inutili per gli algoritmi di machine learning senza una pre-elaborazione adeguata. Padroneggia l'arte di estrarre pattern nascosti dai dati temporali per aumentare significativamente il potere predittivo del tuo modello. In questo corso basato su testo, imparerai come scomporre sistematicamente date e ore in funzionalità di alto valore. Inizierai con concetti fondamentali di datetime e progredirai a tecniche avanzate come la codifica di pattern ciclici e la gestione di complessi offset di fuso orario, assicurando che i tuoi dati siano puliti, strutturati e pronti per le moderne pipeline di machine learning.
Cosa imparerai:
- Comprendere le rappresentazioni fondamentali di date e ore, i formati e le tecniche di parsing in Python.
- Estrarre componenti temporali chiave come il giorno della settimana, l'ora, il trimestre e gli indicatori specifici del business.
- Calcolare la durata, il tempo trascorso e le funzionalità di lag per attività di tempo-evento e previsione.
- Gestire eventi di calendario complessi, comprese le festività nazionali, i fine settimana e i calendari aziendali personalizzati.
- Applicare trasformazioni seno e coseno per rappresentare efficacemente le funzionalità temporali cicliche per gli algoritmi.
- Gestire fusi orari, transizioni dell'ora legale e dati temporali mancanti con pratiche moderne di pandas.
Il corso inizia con le definizioni principali delle strutture dati temporali prima di guidarti attraverso spiegazioni testuali pratiche e snippet di codice per l'estrazione, la trasformazione e la codifica ciclica. Questo programma è progettato per data scientist principianti, analisti e sviluppatori Python che desiderano migliorare le proprie capacità di pre-elaborazione dei dati, senza richiedere alcuna esperienza avanzata di machine learning. Inizia a leggere oggi stesso per sbloccare il potere predittivo nascosto nei tuoi set di dati temporali.
Cosa otterrai
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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 — Stripe li gestisce in sicurezza.
Posso ottenere un rimborso? +
Sì — rimborso completo entro 14 giorni, senza domande.
Per quanto tempo avrò accesso? +
Per sempre. Una volta acquistato, il corso è tuo e puoi rivederlo quando vuoi.
Riceverò un certificato? +
Sì. Al completamento riceverai un certificato da aggiungere al tuo profilo LinkedIn.
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