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Data Science Grundlagen

NAT3021Vertiefungsphase10 ECTSEnglischWintersemesterStudiengangsbündel Professional Profile Physik
KI-überarbeitetes Infoblatt. Auf Basis der TUMonline-Modulbeschreibung, sprachlich aufbereitet.Original in TUMonline

Worum geht's

Du lernst, Daten zu laden, zu untersuchen, zu verarbeiten und zu visualisieren sowie grundlegende statistische Methoden anzuwenden. Am Ende kannst du mit Python (NumPy, pandas, SciPy) und begleitenden Tools Datenanalyse-Workflows umsetzen, einfache statistische Anpassungen durchführen und Ergebnisse reproduzierbar bereitstellen.

Was du danach kannst

  • Datensatz von der Festplatte in Python/Jupyter laden
  • Vertrautheit mit numpy und pandas
  • Daten untersuchen, transformieren und filtern
  • Datenverteilungen in niedrigen und hohen Dimensionen visualisieren
  • Statistikpakete wie scipy verwenden
  • Zusammenfassende Statistiken berechnen
  • Einfache Anpassungen durchführen
  • Fehler berechnen
  • Statistische Ergebnisse visualisieren
  • Grundkenntnisse über git
  • Ein Python-Paket auf PyPI veröffentlichen

Aus was das Modul besteht

  • VorlesungTheoretische Konzepte und Vorstellung neuer Werkzeuge und Methoden
  • ÜbungenPraktische Umsetzung des Vorlesungsstoffs in computerbasierten Aufgaben

Lehrmethode

  • Vorlesungsblöcke (zweimal wöchentlich, 90 Minuten)Erklärung theoretischer Konzepte und Einführung neuer Tools
  • Anschließende ÜbungenEinüben und Anwenden des Wochenstoffs an praktischen Aufgaben

Termine

VorlesungData Science Grundlagen2 Gruppen zur Wahl

  • ADi.10:00–12:002.103, Besprechung (5117.EG.103)
    13× · 13.10.–02.02.
    • 13.10.
    • 27.10.
    • 03.11.
    • 17.11.
    • 24.11.
    • 01.12.
    • 08.12.
    • 15.12.
    • 22.12.
    • 12.01.
    • 19.01.
    • 26.01.
    • 02.02.
  • ADi.10:00–12:00PH 2024, Besprechungsraum E10/E12 (5101.EG.024)einmalig am 20.10.
  • BMi.14:00–16:00PH 2024, Besprechungsraum E10/E12 (5101.EG.024)
    15× · 14.10.–03.02.
    • 14.10.
    • 21.10.
    • 28.10.
    • 04.11.
    • 11.11.
    • 18.11.
    • 25.11.
    • 02.12.
    • 09.12.
    • 16.12.
    • 23.12.
    • 13.01.
    • 20.01.
    • 27.01.
    • 03.02.

Aus dem laufenden Semester, unverbindlich. Von mehreren Gruppen besucht man eine; der Stundenplan schlägt automatisch die mit den wenigsten Überschneidungen vor.

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