Pulirò dati disordinati usando python e Pandas

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Trasformare i dati in insight con Power BI, SQL e Python

Non accontentarti dei risultati base dell'AI. Sono Saif, un Data Analyst che non si limita a creare grafici; costruisco motori decisionali. Trasformo dati grezzi e disordinati in insights automatizza...
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Garbage in, garbage out.

Se i tuoi dati grezzi sono disordinati, le tue dashboard e i modelli ML falliranno.


La maggior parte dei freelance esegue solo comandi di base come dropna(). Io utilizzo Python avanzato e Pandas per pulizia e ristrutturazione dei dati, per correggere corruzioni strutturali e trasformare file caotici in dataset pronti per l'analisi.


La prova:

Recentemente ho pulito oltre 53.000 righe di dati corrotti raccolti dal web. Le interruzioni di riga incorporate dividevano le righe e gli outlier estremi rovinavano i calcoli. Invece di eliminare le righe, ho creato una pipeline Pandas per correggere la fonte e limitare gli outlier.


Cosa ottieni:

  1. Preprocessing dei dati (gestione di valori mancanti e duplicati)
  2. Integrazione dei dati (unione di CSV, Excel o JSON)
  3. Ristrutturazione avanzata (correzione di date e stringhe)
  4. Rilevamento di outlier e feature engineering (Numpy)
  5. Dataset pulito consegnato in CSV/Excel
  6. Script Python riutilizzabile per automatizzare all'infinito


Perfetto per:

  • Data scientist che preparano dati per ML
  • Imprese con dati web-scraped corrotti
  • Analisti che gestiscono CSV di vendite disordinati
  • Chiunque strutturi dati per Power BI


Ogni consegna include un riepilogo di esattamente cosa è stato cambiato e perché, così non rimani mai nel dubbio.


Non sei sicuro se i tuoi dati possono essere salvati? Inviami un piccolo campione e ti dirò esattamente come lo sistemerò, al 100% gratis.

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