Produkt zum Begriff Variablenanalyse:
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Grunwald, Guido: Workbook Marktforschung
Workbook Marktforschung , Sowohl für die eigene Durchführung von Marktforschungsstudien als auch für die Interpretation und Beurteilung von in Auftrag gegebenen Studien sind profunde Marktforschungskenntnisse unverzichtbar. Mit welcher Erhebungsmethode können Daten möglichst unverzerrt gewonnen werden? Wie ist das Erhebungsdesign festzulegen, um einen hohen Datenrücklauf zu erreichen? Wie können die Daten analysiert und interpretiert werden? Wie lässt sich die Qualität der Studie und der Ergebnisse einschätzen? Wie können die Ergebnisse zielgruppengerecht präsentiert werden? Das Workbook Marktforschung bietet Praktiker:innen und Studierenden einen schnellen Überblick über die Methoden und Werkzeuge zur Konzeption, Durchführung und Beurteilung von Marktforschungsstudien. Dabei werden die zentralen Methoden der qualitativen und quantitativen Forschung zur Erhebung und Analyse von Marktdaten abgedeckt. Die Tools werden in kompakt-strukturierter Form präsentiert und anhand von Beispielen erläutert. Zu jedem Tool gibt es hilfreiche Tipps für die praktische Umsetzung. Mit Zusatzmaterial auf myBook+. Die digitale und kostenfreie Ergänzung zu Ihrem Buch auf myBook+: Zugriff auf ergänzende Materialien und Inhalte E-Book direkt online lesen im Browser Persönliche Fachbibliothek mit Ihren Büchern Jetzt nutzen auf mybookplus.de. , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen
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Datenanalyse mit Python (McKinney, Wes)
Datenanalyse mit Python , Die erste Adresse für die Analyse von Daten mit Python Das Standardwerk in der 3. Auflage, aktualisiert auf Python 3.10 und pandas 1.4 Versorgt Sie mit allen praktischen Details und mit wertvollem Insiderwissen, um Datenanalysen mit Python erfolgreich durchzuführen Mit Jupyter-Notebooks für alle Codebeispiele aus jedem Kapitel Erfahren Sie alles über das Manipulieren, Bereinigen, Verarbeiten und Aufbereiten von Datensätzen mit Python: Aktualisiert auf Python 3.10 und pandas 1.4, zeigt Ihnen dieses konsequent praxisbezogene Buch anhand konkreter Fallbeispiele, wie Sie eine Vielzahl von typischen Datenanalyse-Problemen effektiv lösen. Gleichzeitig lernen Sie die neuesten Versionen von pandas, NumPy und Jupyter kennen. Geschrieben von Wes McKinney, dem Begründer des pandas-Projekts, bietet Datenanalyse mit Python einen praktischen Einstieg in die Data-Science-Tools von Python. Das Buch eignet sich sowohl für Datenanalysten, für die Python Neuland ist, als auch für Python-Programmierer, die sich in Data Science und Scientific Computing einarbeiten wollen. Daten und Zusatzmaterial zum Buch sind auf GitHub verfügbar. Aus dem Inhalt: Nutzen Sie Jupyter Notebook und die IPython-Shell für das explorative Computing Lernen Sie Grundfunktionen und fortgeschrittene Features von NumPy kennen Setzen Sie die Datenanalyse-Tools der pandas-Bibliothek ein Verwenden Sie flexible Werkzeuge zum Laden, Bereinigen, Transformieren, Zusammenführen und Umformen von Daten Erstellen Sie interformative Visualisierungen mit matplotlib Wenden Sie die GroupBy-Mechanismen von pandas an, um Datensätze zurechtzuschneiden, umzugestalten und zusammenzufassen Analysieren und manipulieren Sie verschiedenste Zeitreihendaten Erproben Sie die konkrete Anwendung der im Buch vorgestellten Werkzeuge anhand verschiedener realer Datensätze , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen , Auflage: 3. Auflage, Erscheinungsjahr: 20230302, Produktform: Kartoniert, Titel der Reihe: Animals##, Autoren: McKinney, Wes, Übersetzung: Lichtenberg, Kathrin~Demmig, Thomas, Auflage: 23003, Auflage/Ausgabe: 3. Auflage, Seitenzahl/Blattzahl: 556, Keyword: Big Data; Data Mining; Data Science; IPython; Jupyter; Jupyter notebook; NumPy; Python 3.10; matplotlib; pandas 1.4, Fachschema: Data Mining (EDV)~Analyse / Datenanalyse~Datenanalyse~Datenverarbeitung / Simulation~Informatik~Informationsverarbeitung (EDV)~Internet / Programmierung~Programmiersprachen, Fachkategorie: Programmier- und Skriptsprachen, allgemein, Warengruppe: HC/Programmiersprachen, Fachkategorie: Data Mining, Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, Originalsprache: eng, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: Dpunkt.Verlag GmbH, Verlag: Dpunkt.Verlag GmbH, Verlag: O'Reilly, Länge: 241, Breite: 168, Höhe: 35, Gewicht: 999, Produktform: Kartoniert, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Vorgänger: 2660049, Vorgänger EAN: 9783960090809 9783960090007 9783864903038 9783958750739, andere Sprache: 9781491957660, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Kennzeichnung von Titeln mit einer Relevanz > 30, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0120, Tendenz: -1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel,
Preis: 44.90 € | Versand*: 0 € -
Umfragen erstellen und auswerten (Ortmanns, Wolfgang~Sonntag, Ralph)
Umfragen erstellen und auswerten , Idealer Ratgeber für Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten Bei Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten ist die Umfrage eine beliebte Forschungsmethode. Wolfgang Ortmanns und Ralph Sonntag vermitteln dazu alles Wissenswerte - angefangen von den Rahmenbedingungen, den Fragetypen bis hin zum Umfrageaufbau und der Stichprobenauswahl. Wichtiges statistisches Know-how vermitteln sie zudem, u.a. wichtige Testverfahren und die Korrelationsanalyse. Das Buch richtet sich an Studierende und junge Forschende aus den Bereichen der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Gefördert vom Konsortium der sächsischen Hochschulbibliotheken. , Bücher > Bücher & Zeitschriften , Erscheinungsjahr: 20230619, Produktform: Kartoniert, Autoren: Ortmanns, Wolfgang~Sonntag, Ralph, Seitenzahl/Blattzahl: 140, Keyword: Anteilswerte; Bachelor; Bachelorarbeit; Befragung; Chi-Quadrat; Conjoin; Delphi-Befragung; Fragetypen; Hausarbeit; Häufigkeit; Häufigkeitsverteilung; Interview; Konfidenzintervall. Hypothesen; Marketing; Marktforschung; Master; Masterarbeit; Pretest; Primärdaten; Sekundärdaten; Seminararbeit; Signifikanztest; Statistik; Stichprobe; Testverfahren. Mittelwerte; Thesis; Umfrageaufbau; Vollerhebung, Fachschema: Politik / Politikwissenschaft~Politikwissenschaft~Politologie~Betriebswirtschaft - Betriebswirtschaftslehre, Fachkategorie: Betriebswirtschaftslehre, allgemein, Warengruppe: HC/Politikwissenschaft, Fachkategorie: Politikwissenschaft, Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: Uvk Verlag, Verlag: Uvk Verlag, Verlag: UVK, Länge: 218, Breite: 150, Höhe: 15, Gewicht: 225, Produktform: Klappenbroschur, Genre: Sozialwissenschaften/Recht/Wirtschaft, Genre: Sozialwissenschaften/Recht/Wirtschaft, eBook EAN: 9783739806334 9783739882413, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0012, Tendenz: -1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel,
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Datenanalyse mit R: Fortgeschrittene Verfahren (Burkhardt, Markus~Titz, Johannes~Sedlmeier, Peter)
Datenanalyse mit R: Fortgeschrittene Verfahren , Dieses Buch erklärt ausgewählte Techniken der fortgeschrittenen Datenanalyse. In 10 eigenständigen Kapiteln werden dazu einführende und komplexe Datenbeispiele in R analysiert und interpretiert. , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen , Erscheinungsjahr: 20220701, Produktform: Kartoniert, Titel der Reihe: Pearson Studium - Psychologie##, Autoren: Burkhardt, Markus~Titz, Johannes~Sedlmeier, Peter, Seitenzahl/Blattzahl: 304, Themenüberschrift: COMPUTERS / Mathematical & Statistical Software, Keyword: Datenanalyse Fortgeschrittene; Diagnostik; Methodik; R Programm; Statistik, Fachschema: Analyse / Datenanalyse~Datenanalyse~Psychologie / Forschung, Experimente, Methoden~Erforschung~Forschung~Datenverarbeitung / Anwendungen / Mathematik, Statistik, Fachkategorie: Psychologie~Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik~Mathematische und statistische Software, Warengruppe: HC/Psychologie/Psychologische Ratgeber, Fachkategorie: Forschungsmethoden, allgemein, Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: Pearson Studium, Verlag: Pearson Studium, Verlag: Pearson Studium, Länge: 241, Breite: 173, Höhe: 17, Gewicht: 525, Produktform: Kartoniert, Genre: Geisteswissenschaften/Kunst/Musik, Genre: Geisteswissenschaften/Kunst/Musik, Herkunftsland: NIEDERLANDE (NL), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0004, Tendenz: -1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel, WolkenId: 2781061
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Was sind die wichtigsten Schritte bei der Durchführung einer Variablenanalyse in der Statistik?
Die wichtigsten Schritte bei der Durchführung einer Variablenanalyse in der Statistik sind: 1. Datensammlung und -aufbereitung, einschließlich Identifizierung fehlender Werte und Ausreißer. 2. Deskriptive Statistik zur Beschreibung der Verteilung der Variablen. 3. Inferenzstatistik zur Untersuchung von Zusammenhängen und Unterschieden zwischen den Variablen.
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Was sind die grundlegenden Konzepte und Methoden der Variablenanalyse in der statistischen Forschung?
Die grundlegenden Konzepte der Variablenanalyse umfassen die Identifizierung, Messung und Klassifizierung von Variablen. Methoden wie die deskriptive Statistik, Korrelationsanalyse und Regressionsanalyse werden verwendet, um Beziehungen zwischen Variablen zu untersuchen. Ziel ist es, Muster und Zusammenhänge in den Daten zu identifizieren und Schlussfolgerungen zu ziehen.
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Was sind die wichtigsten Schritte bei der Durchführung einer Variablenanalyse und welche Herausforderungen können dabei auftreten?
Die wichtigsten Schritte bei der Durchführung einer Variablenanalyse sind Datensammlung, Datenbereinigung und Datenanalyse. Herausforderungen können unvollständige Daten, fehlerhafte Messungen und unzureichende statistische Kenntnisse sein. Es ist wichtig, diese Herausforderungen zu überwinden, um zuverlässige Ergebnisse zu erhalten.
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Was sind die grundlegenden Schritte der Variablenanalyse und wie kann sie zur Dateninterpretation in wissenschaftlichen Studien beitragen?
Die grundlegenden Schritte der Variablenanalyse sind Datenerfassung, Datenaufbereitung und Datenanalyse. Durch die Variablenanalyse können Zusammenhänge zwischen verschiedenen Variablen identifiziert werden, um Hypothesen zu überprüfen und Schlussfolgerungen zu ziehen. Sie trägt somit zur Dateninterpretation in wissenschaftlichen Studien bei, indem sie die Datenstruktur und Muster aufzeigt und die Validität der Ergebnisse unterstützt.
Ähnliche Suchbegriffe für Variablenanalyse:
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Was sind die grundlegenden Vorgehensweisen bei der Variablenanalyse und welche Bedeutung haben sie in der empirischen Forschung?
Die grundlegenden Vorgehensweisen bei der Variablenanalyse sind die Deskription, die Exploration und die Inferenz. Diese Schritte helfen Forschern dabei, Muster und Beziehungen zwischen Variablen zu identifizieren und zu interpretieren. In der empirischen Forschung sind diese Vorgehensweisen entscheidend, um Hypothesen zu testen, Zusammenhänge zu verstehen und fundierte Schlussfolgerungen zu ziehen.
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Was sind die grundlegenden Schritte der Variablenanalyse und wie können sie zur Untersuchung von Daten verwendet werden?
Die grundlegenden Schritte der Variablenanalyse sind Datenerfassung, Datenbereinigung und Datenanalyse. Diese Schritte können verwendet werden, um Muster, Trends und Beziehungen in den Daten zu identifizieren, um Erkenntnisse zu gewinnen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Die Variablenanalyse ermöglicht es, die Daten zu strukturieren, zu interpretieren und zu visualisieren, um Einblicke in das untersuchte Phänomen zu gewinnen.
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Was sind die wichtigsten Schritte bei der Durchführung einer Variablenanalyse und wie können sie zur besseren Dateninterpretation beitragen?
Die wichtigsten Schritte bei der Durchführung einer Variablenanalyse sind Datenvorbereitung, Deskriptive Statistik und Inferenzstatistik. Sie können zur besseren Dateninterpretation beitragen, indem sie Muster und Trends in den Daten aufzeigen, Zusammenhänge zwischen Variablen identifizieren und statistische Signifikanz bestimmen. Dadurch können fundierte Schlussfolgerungen gezogen und fundierte Entscheidungen getroffen werden.
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Was sind die häufigsten Methoden zur Durchführung von Umfragen in den Bereichen Marktforschung, Kundenzufriedenheit und Meinungsumfragen?
Die häufigsten Methoden zur Durchführung von Umfragen in den Bereichen Marktforschung, Kundenzufriedenheit und Meinungsumfragen sind Online-Umfragen, Telefonumfragen, persönliche Befragungen und schriftliche Umfragen. Online-Umfragen werden immer beliebter, da sie kostengünstig, schnell und einfach zu verwalten sind. Telefonumfragen ermöglichen es, eine breite Bevölkerungsgruppe zu erreichen, während persönliche Befragungen eine persönlichere Interaktion ermöglichen. Schriftliche Umfragen werden oft verwendet, um eine große Anzahl von Menschen zu erreichen und detaillierte Antworten zu erhalten.
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