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Modul

BI Analytics.

Trainiere mit SQL, Power BI und Data Storytelling die Kernkompetenzen von Self-Service Business Intelligence.

Moderne Datenvisualisierung und Management auf isometrischem Dashboard.
Modulbeschreibung
8 Wochen Vollzeit / 16 Wochen Teilzeit
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DE & EN

Im zertifizierten BI Analytics-Modul lernst Du die Grundlagen der (Self-Service) Business Intelligence. Du baust Dir praxisorientiertes Expert:innenwissen für SQL und relationale Datenbanken auf und lernst anhand von SQL-Best-Practices, wie Du kompetent mit relationalen Datenbanken arbeitest und gängige Fehler vermeidest. Du lernst die wichtigsten Grundlagen von Microsoft Power BI und übst so, aus verschiedenen Datenquellen logische Erkenntnisse zu gewinnen und visuell ansprechend aufzubereiten.

Du lernst, mit PowerQuery Daten zusammenzuführen und zu bereinigen, um aussagekräftige Visualisierungen zu erstellen. Du übst, diese in zielgruppengerechten Dashboards aufzubereiten und lernst, sie mithilfe von Data Storytelling leicht verständlich zu präsentieren. Du beendest das BI Analytics-Modul mit einem praxisrelevanten Abschlussprojekt zu Flugverspätungen am Los Angeles International Airport. Mit dem erfolgreichen Abschluss des Moduls eignest Du Dir die relevantesten Fähigkeiten an, um als BI Analyst, Business Analyst, Reporting Analyst oder analytischen (Junior) Rollen in Fachabteilungen erfolgreich zu sein.

In diesem Modul lernst Du:
SQL-Grundlagen
Power BI-Grundlagen
Data Storytelling
  • Grundlegende und fortgeschrittene SQL-Abfragen zum Erzeugen von Datenübersichten anwenden
  • Fortgeschrittene SQL-Kenntnisse wie Views, CTEs, Subqueries und Window Functions nutzen
  • Grundlagen der Business Intelligence und Grundfunktionen von Power BI einsetzen
  • Best Practices zur Datenvisualisierung und -verarbeitung in Power BI verwenden
  • Best Practices zu Data Storytelling anwenden
  • Mit Grundlagen der KPI-Berechnung mit DAX-Sprache arbeiten
Inhaltsübersicht

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SQL & Relational Databases
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Kapitel 1: Einführung in relationale Datenbanken

Im ersten Kapitel steigst Du in das Thema Datenbanken ein. Du lernst, was Datenbanken sind und wo sie aus welchem Grund eingesetzt werden. Du verstehst, wie relationale Datenbanken aufgebaut sind und kennst ihre Vor- und Nachteile.

Du lernst selbstständig SQL-Queries zu schreiben, um relationale Datenbanken auszulesen und unternehmensrelevante Informationen zu extrahieren. Im ersten Praxisprojekt wendest Du die bisherigen Lerninhalte an und filterst mithilfe boolescher Logik die Daten.

Kapitel 2: Vertiefung SQL

Im zweiten Kapitel verfeinerst Du sowohl deine theoretischen als auch praktischen Kenntnisse. Du lernst mit deinen Abfragen Daten zu gruppieren, zu sortieren und mit unterschiedlichen Joins zu verbinden. Außerdem lernst Du Subqueries kennen, die Dir neue Filtermöglichkeiten eröffnen. Im zweiten Praxisprojekt kannst Du alles noch einmal festigen.

Kapitel 3: Vertiefung Datenbankdesign

Im dritten Kapitel konzentrierst Du Dich auf die Struktur relationaler Datenbanken. Um ihren Aufbau besser zu verstehen, tauchst Du selbst ins Datenbankdesign ein und lernst die Normalisierungsregeln kennen. Damit Du Dein Wissen praktisch umsetzen kannst, erfährst Du, wie du Tabellen und Daten erstellst oder veränderst. Im dritten Zwischenprojekt designst Du selbst eine Datenbank und setzt Deinen Entwurf praktisch um.

Kapitel 4: SQL in der Praxis

Im letzten Kapitel steht das Abschlussprojekt im Fokus. Dabei analysierst Du eine komplett neue Datenbank selbstständig – von der ersten Exploration bis zur letzten Query. Dafür vermitteln wir Dir zwei weitere wichtige Konzepte, die oft im Arbeitsalltag mit SQL auftauchen:

Du lernst, wie Du mit Common Table Expressions (CTEs) auch bei komplexen Queries den Überblick behältst. Du baust zudem vertieftes Wissen zu analytischen Funktionen auf, um Ranglisten zu erstellen oder laufende Summen über längere Zeiträume zu bilden. Zusätzlich bekommst Du einen Überblick, wie Du nach dem Training SQL in der Praxis einsetzen kannst und welche Tools Dir dafür zur Verfügung stehen.

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Analytics & Reporting – Focus Power BI
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Kapitel 1: Einführung in Power BI

Im ersten Kapitel erfährst Du, weshalb datengetriebene Entscheidungen wichtig sind und wie der Workflow von Datenanalysen aussieht. Du lernst die wichtigsten Grundfunktionen von Microsoft Power BI kennen – darunter Daten-, Modell- und Berichtsansichten sowie die Filterfunktionen. Du lädst mehrere Datensätze in der Datenansicht, um ein Datenmodell und Deinen ersten Report zu erstellen.

Kapitel 2: Datenaufbereitung- und visualisierung

Im zweiten Kapitel lernst Du anhand praktischer Übungen die Best Practices der Datenvisualisierung kennen und wie Du Visualisierungen ändern und formatieren kannst. Power BI bietet zahlreiche Visualisierungen, die Du in Berichten und Dashboards verwenden kannst. Dabei lernst Du, typische Fehler zu vermeiden und bekommst Richtlinien an die Hand, um Grafiken verständlich aufzubereiten. Danach lernst Du, wie Du den Power Query Editor mithilfe von Power BI Desktop für die Datenverarbeitung und die Verknüpfung unterschiedlicher Datenquellen verwendest.

Kapitel 3: Dashboards und Data Storytelling

Im dritten Kapitel lernst Du, wie Du Deine Berichte und Analysen in Dashboards arrangierst und mithilfe der wichtigsten Grundsätze des Data Storytellings effizient und leicht verständlich an relevante Zielgruppen vermittelst. Außerdem erlernst Du fortgeschrittene BI-Fähigkeiten. Dazu lernst Du die Grundlagen von Data Analysis Expressions (DAX-Sprache) kennen. Du bekommst grundlegende Konzepte und Best Practices für die Einbindung von DAX in Deinen Berichten an die Hand und lernst, komplexen DAX-Code für Berechnungen zu schreiben, um Spalten, Kennzahlen und Tabellen zu generieren.

Kapitel 4: Fortgeschrittene Themen

Im vierten Kapitel stehen grundlegende Konzepte der Statistik im Fokus. Wir geben Dir die Best Practices für stichhaltige statistische Datenanalysen an die Hand. Zum Abschluss beschäftigst Du Dich mit fortgeschrittenen Methoden der Business Intelligence, die auf Statistik und Machine Learning beruhen. Am Ende kannst Du mithilfe des Drillthrough einen seitenübergreifenden Drilldown nutzen und eine Einflussfaktorenanalyse durchführen.

3
Abschlussprojekt
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Im Abschlussprojekt wendest Du Deine bisherigen Lerninhalte an und durchläufst den gesamten Prozess der Datenanalyse – vom Einlesen und Bereinigen von Daten, über die Analyse bis hin zum Data Storytelling. Du vertiefst Deine neu erlangten BI-Fähigkeiten, indem Du die Unpünktlichkeit im Flugverkehr an einem wichtigen Drehkreuz mithilfe realer Datensätze analysierst. Du setzt SQL und MS Power BI zusammen ein und untersuchst und visualisierst Flugverspätungen am Los Angeles International Airport. Anschließend erstellst Du eine Ergebnispräsentation.

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