- Webinar
- Deutsch
-
- Keine
- 7 h
Einführung in End-to-End-Analysen mithilfe von Microsoft Fabric
Erste Schritte mit Data Science in Microsoft Fabric
Erkunden von Daten für Data Science mit Notebooks in Microsoft Fabric
Vorverarbeiten von Daten mit Data Wrangler in Microsoft Fabric
Trainieren und Nachverfolgen von Machine Learning-Modellen mit MLflow in Microsoft Fabric
Generieren von Batchvorhersagen mithilfe eines bereitgestellten Modells in Microsoft Fabric
Lernziele
Dieser Kurs wurde entwickelt, um praktische Fähigkeiten bei der Implementierung von Data Science- und Machine Learning-Lösungen mithilfe von Microsoft Fabric zu entwickeln. Der Kurs untersucht den vollständigen End-to-End-Data Science-Prozess, vom Verstehen und Untersuchen von Daten bis hin zur Vorbereitung und Transformation von Datasets für die Analyse. Die Kursteilnehmer lernen, wie Sie Machine Learning-Modelle trainieren, bewerten und nachverfolgen sowie wie Sie diese Modelle bereitstellen und Vorhersagen mithilfe von Microsoft Fabric-Tools und -Funktionen generieren.
Zielgruppen
Dieser Kurs richtet sich an Datenprofis und Praktiker, die regelmäßig mit Machine Learning-Modellen arbeiten und für das Erstellen, Auswerten und Bereitstellen von Data Science-Lösungen verantwortlich sind. Die Studierenden sollten bereits mit dem Data Science-Prozess, Python und gängigen Open-Source-Frameworks für maschinelles Lernen wie scikit-learn vertraut sein.
Einführung in End-to-End-Analysen mithilfe von Microsoft Fabric
| Datum | Dauer | Preis | ||
|---|---|---|---|---|
| Webinar | ||||
| 24.09.2026 7 h | 7 h | Details | Details Jetzt buchen | |
| 29.10.2026 7 h | 7 h | Details | Details Jetzt buchen | |
| 02.12.2026 8 h | 8 h | Details | Details Jetzt buchen | |
| 10.12.2026 7 h | 7 h | Details | Details Jetzt buchen | |
| Datum | Dauer | Preis | ||
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| Webinar | ||||
| 24.09.2026 7 h | 7 h | Details | Details Jetzt buchen | |
| 29.10.2026 7 h | 7 h | Details | Details Jetzt buchen | |
| 02.12.2026 8 h | 8 h | Details | Details Jetzt buchen | |
| 10.12.2026 7 h | 7 h | Details | Details Jetzt buchen | |