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Microsoft Implement a data science and machine learning solution for AI with Microsoft Fabric

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.

Microsoft_Fabric_2023
Vor Ort
5 Termine
1 Tag

Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmer (§ 14 BGB), Gewerbetreibende, Freiberufler sowie öffentliche Auftraggeber. Kein Verkauf an Verbraucher (§ 13 BGB).

Artikelnummer: MS-DP-604T00 Kategorien: , , Marke:

Kursdetails & Termine

Kursbeschreibung

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.

Seminarinhalte

Einführung in End-to-End-Analysen mithilfe von Microsoft Fabric

  • Einleitung
  • Entdecken Sie End-to-End-Analysen mit Microsoft Fabric
  • Erkunden Sie Datenteams und Microsoft Fabric
  • Aktivieren und Verwenden von Microsoft Fabric
  • Modulbewertung
  • Zusammenfassung

Erste Schritte mit Data Science in Microsoft Fabric

  • Einführung
  • Verstehen des Data Science-Prozesses
  • Erkunden und Verarbeiten von Daten mit Microsoft Fabric
  • Trainieren und Bewerten von Modellen mit Microsoft Fabric
  • Übung – Erkunden von Data Science in Microsoft Fabric
  • Modulbewertung
  • Zusammenfassung

Erkunden von Daten für Data Science mit Notebooks in Microsoft Fabric

  • Einleitung
  • Erkunden von Notebooks
  • Laden von Daten für die Erkundung
  • Grundlegendes zur Datenverteilung
  • Suchen nach fehlenden Daten in Notebooks
  • Anwenden fortgeschrittener Techniken für die Datenuntersuchung
  • Visualisieren von Diagrammen in Notizbüchern
  • Übung: Verwenden des Notizbuchs für die Datensuche in Microsoft Fabric
  • Modulbewertung
  • Zusammenfassung

Vorverarbeiten von Daten mit Data Wrangler in Microsoft Fabric

  • Einleitung
  • Grundlegendes zu Data Wrangler
  • Durchführen der Datenerkundung
  • Umgang mit fehlenden Daten
  • Transformieren von Daten mit Operatoren
  • Übung: Vorverarbeitung von Daten mit Data Wrangler in Microsoft Fabric
  • Modulbewertung
  • Zusammenfassung

Trainieren und Nachverfolgen von Machine Learning-Modellen mit MLflow in Microsoft Fabric

  • Einleitung
  • Grundlegendes zum Trainieren von Machine Learning-Modellen
  • Trainieren und Verfolgen von Modellen mit MLflow und Experimenten
  • Verwalten von Modellen in Microsoft Fabric
  • Übung – Trainieren und Nachverfolgen eines Modells in Microsoft Fabric
  • Modulbewertung
  • Zusammenfassung

Generieren von Batchvorhersagen mithilfe eines bereitgestellten Modells in Microsoft Fabric

  • Einleitung
  • Anpassen des Modellverhaltens für die Batchbewertung
  • Vorbereiten von Daten vor dem Generieren von Vorhersagen
  • Generieren und Speichern von Vorhersagen in einer Delta-Tabellen
  • Übung – Generieren und Speichern von Batchvorhersagen
  • Modulbewertung
  • Zusammenfassung

Zielgruppe

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.

Voraussetzungen

Sie sollten mit grundlegenden Datenkonzepten und der zugehörigen Terminologie vertraut sein.

Lernziele

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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.

Einführung in End-to-End-Analysen mithilfe von Microsoft Fabric

  • Einleitung
  • Entdecken Sie End-to-End-Analysen mit Microsoft Fabric
  • Erkunden Sie Datenteams und Microsoft Fabric
  • Aktivieren und Verwenden von Microsoft Fabric
  • Modulbewertung
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Erste Schritte mit Data Science in Microsoft Fabric

  • Einführung
  • Verstehen des Data Science-Prozesses
  • Erkunden und Verarbeiten von Daten mit Microsoft Fabric
  • Trainieren und Bewerten von Modellen mit Microsoft Fabric
  • Übung – Erkunden von Data Science in Microsoft Fabric
  • Modulbewertung
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Erkunden von Daten für Data Science mit Notebooks in Microsoft Fabric

  • Einleitung
  • Erkunden von Notebooks
  • Laden von Daten für die Erkundung
  • Grundlegendes zur Datenverteilung
  • Suchen nach fehlenden Daten in Notebooks
  • Anwenden fortgeschrittener Techniken für die Datenuntersuchung
  • Visualisieren von Diagrammen in Notizbüchern
  • Übung: Verwenden des Notizbuchs für die Datensuche in Microsoft Fabric
  • Modulbewertung
  • Zusammenfassung

Vorverarbeiten von Daten mit Data Wrangler in Microsoft Fabric

  • Einleitung
  • Grundlegendes zu Data Wrangler
  • Durchführen der Datenerkundung
  • Umgang mit fehlenden Daten
  • Transformieren von Daten mit Operatoren
  • Übung: Vorverarbeitung von Daten mit Data Wrangler in Microsoft Fabric
  • Modulbewertung
  • Zusammenfassung

Trainieren und Nachverfolgen von Machine Learning-Modellen mit MLflow in Microsoft Fabric

  • Einleitung
  • Grundlegendes zum Trainieren von Machine Learning-Modellen
  • Trainieren und Verfolgen von Modellen mit MLflow und Experimenten
  • Verwalten von Modellen in Microsoft Fabric
  • Übung – Trainieren und Nachverfolgen eines Modells in Microsoft Fabric
  • Modulbewertung
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Generieren von Batchvorhersagen mithilfe eines bereitgestellten Modells in Microsoft Fabric

  • Einleitung
  • Anpassen des Modellverhaltens für die Batchbewertung
  • Vorbereiten von Daten vor dem Generieren von Vorhersagen
  • Generieren und Speichern von Vorhersagen in einer Delta-Tabellen
  • Übung – Generieren und Speichern von Batchvorhersagen
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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.

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Fragen & Antworten

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Microsoft Implement a data science and machine learning solution for AI with Microsoft Fabric im Überblick