• Regeln für den Video-Bereich:

    In den Börsenbereich gehören nur Angebote die bereits den Allgemeinen Regeln entsprechen.

    Einteilung

    - Folgende Formate gehören in die angegeben Bereiche:
    - Filme: Encodierte Filme von BluRay, DVD, R5, TV, Screener sowie Telesyncs im Format DivX, XviD und x264.
    - DVD: Filme im Format DVD5, DVD9 und HD2DVD.
    - HD: Encodierte Filme mit der Auflösung 720p oder darüber von BluRay, DVD, R5, TV, Screener sowie Telesyncs im Format x264.
    - 3D: Encodierte Filme von BluRay, die in einem 3D Format vorliegen. Dies gilt auch für Dokus, Animation usw.
    - Serien: Cartoon/Zeichentrick, Anime, Tutorials, Dokumentationen, Konzerte/Musik, Sonstiges sind demnach in die entsprechenden Bereiche einzuordnen, auch wenn sie beispielsweise im High Definition-Format oder als DVD5/DVD9/HD2DVD vorliegen. Ausnahme 3D.
    - Bereich Englisch: Englische Releases gehören immer in diesen Bereich.
    - Bereich Talk: Der Bereich, in dem über die Releases diskutiert werden kann, darf, soll und erwünscht ist.


    Angebot/Beitrag erstellen

    - Ein Beitrag darf erst dann erstellt werden, wenn der Upload bei mindestens einem OCH komplett ist. Platzhalter sind untersagt.
    - Bei einem Scenerelease hat der Threadtitel ausschließlich aus dem originalen, unveränderten Releasenamen zu bestehen. Es dürfen keine Veränderungen wie z.B. Sterne, kleine Buchstaben o.ä. vorgenommen werden. Ausnahme Serienbörse:
    - Bei einem Sammelthread für eine Staffel entfällt aus dem Releasename natürlich der Name der Folge. Beispiel: Die Simpsons S21 German DVDRip XviD - ITG
    - Dementsprechend sind also u.a. verboten: Erweiterungen wie "Tipp", "empfehlenswert", "only", "reup", usw. / jegliche andere Zusatzinformation oder Ergänzung, welche nicht in obiger Beschreibung zu finden ist.

    Aufbau des Angebots und Threadtitel

    Der Titel nach folgendem Muster erstellt zu werden. <Name> [3D] [Staffel] [German] <Jahr> <Tonspur> [DL] [Auflösung] <Quelle> <Codec> - <Group>
    Beispiel: The Dark Knight German 2008 AC3 DVDRip XviD - iND
    Beispiel: The Dark Knight 2008 DTS DL BDRip x264 - iND
    Beispiel: The Dark Knight 2008 AC3 DL BDRip XviD - iND
    Beispiel: The Dark Knight German 2008 AC3 720p BluRay x264 iND
    Beispiel: The Dark Knight 2008 DTS DL 1080p BluRay x264 iND
    Beispiel: Die Simpsons S01 German AC3 DVDRip XviD iND
    Beispiel: Die Simpsons S20 German AC3 720p BluRay x264 iND
    Beispiel: Sword Art Online II Ger Sub 2014 AAC 1080p WEBRip x264 - peppermint
    Entsprechend sind also u.a. verboten: Sonderzeichen wie Klammern, Sterne, Ausrufezeichen, Unterstriche, Anführungszeichen / Erweiterungen wie "Tipp", "empfehlenswert", "only", "reup", usw. / jegliche andere Zusatzinformation oder Ergänzung, welche nicht in obiger Beschreibung zu finden ist
    Ausnahmen hiervon können in den Bereichen geregelt sein.

    Die Beiträge sollen wie folgt aufgebaut werden:
    Überschrift entspricht dem Threadtitel
    Cover
    kurze Inhaltsbeschreibung
    Format, Größe, Dauer sind gut lesbar für Downloader außerhalb des Spoilers zu vermerken
    Nfo sind immer Anzugeben und selbige immer im Spoiler in Textform.
    Sind keine Nfo vorhanden z.B. Eigenpublikationen, sind im Spoiler folgende Dateiinformationen zusätzlich anzugeben :
    Quelle
    Video (Auflösung und Bitrate)
    Ton (Sprache, Format und Bitrate der einzelnen Spuren)
    Untertitel (sofern vorhanden)
    Hosterangabe in Textform außerhalb eines Spoiler mit allen enthaltenen Hostern.
    Bei SD kann auf diese zusätzlichen Dateiinformationen verzichtet werden.

    Alle benötigten Passwörter sind, sofern vorhanden, in Textform im Angebot anzugeben.
    Spoiler im Spoiler mit Kommentaren :"Schon Bedankt?" sind unerwünscht.


    Releases

    - Sind Retail-Release verfügbar, sind alle anderen Variationen untersagt. Ausnahmen: Alle deutschen Retail-Release sind CUT, in diesem Fall sind dubbed UNCUT-Release zulässig.
    - Im Serien-Bereich gilt speziell: Wenn ein Retail vor Abschluss einer laufenden Staffel erscheint, darf diese Staffel noch zu Ende gebracht werden.62
    - Gleiche Releases sind unbedingt zusammenzufassen. Das bedeutet, es ist zwingend erforderlich, vor dem Erstellen eines Themas per Suchfunktion zu überprüfen, ob bereits ein Beitrag mit demselben Release besteht. Ist dies der Fall, ist der bereits vorhandene Beitrag zu verwenden.
    - P2P und Scene Releases dürfen nicht verändert oder gar unter einem iND Tag eingestellt werden.


    Support, Diskussionen und Suche

    - Supportanfragen sind entweder per PN oder im Bereich Talk zu stellen.
    - Diskussionen und Bewertungen sind im Talk Bereich zu führen. Fragen an die Uploader haben ausschließlich via PN zu erfolgen, und sind in den Angeboten untersagt.
    - Anfragen zu Upload-Wünschen sind nur im Bereich Suche Video erlaubt. Antworten dürfen nur auf Angebote von MyBoerse.bz verlinkt werden.


    Verbote

    - Untersagt sind mehrere Formate in einem einzigen Angebotsthread, wie beispielsweise das gleichzeitige Anbieten von DivX/XviD, 720p und 1080p in einem Thread. Pro Format, Release und Auflösung ist ein eigener Thread zu eröffnen.
    - Grundsätzlich ebenso verboten sind Dupes. Uploader haben sich an geeigneter Stelle darüber zu informieren, ob es sich bei einem Release um ein Dupe handelt.
    - Gefakte, nur teilweise lauffähige oder unvollständige Angebote sind untersagt. Dies gilt auch für eigene Publikationen, die augenscheinlich nicht selbst von z.B. einer DVD gerippt wurden. Laufende Serien, bei denen noch nicht alle Folgen verfügbar sind, dürfen erstellt und regelmäßig geupdatet werden.
    - Untersagt sind Angebote, welche nur und ausschließlich in einer anderen Sprache als deutsch oder englisch vorliegen. Ausnahmen sind VORHER mit den Moderatoren zu klären.


    Verstoß gegen die Regeln

    - Angebote oder Beiträge, die gegen die Forenregeln verstoßen, sind über den "Melden"-Button im Beitrag zu melden.
  • Bitte registriere dich zunächst um Beiträge zu verfassen und externe Links aufzurufen.

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Marketing Analyst Learn Sales Forecasting & Market Analysis

babymore87

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Free Download Marketing Analyst Learn Sales Forecasting & Market Analysis
Published 10/2024
MP4 | Video: h264, 1920x1080 | Audio: AAC, 44.1 KHz
Language: English | Size: 359.81 MB | Duration: 1h 3m
Mastering AI-Driven Sales Forecasting, Market Analysis, customer Segmentation, Predictive Analytics ML models in Python.

What you'll learn
Analyze Market Trends with Python Identify and analyze key market trends and consumer behaviors using Python tools.
Develop Sales Forecasting Models Build predictive models to forecast sales and understand their impact on marketing strategies.
Leverage Data for Market Insights Extract, manipulate, and visualize data to generate valuable market insights and recommendations.
Apply Statistical Methods to Market Analysis Utilize statistical techniques to assess market potential and optimize marketing efforts.
Requirements
Basic understanding of marketing concepts.
Familiarity with Python programming (e.g., variables, loops).
Access to a computer with Python installed.
No advanced data analysis experience required, as foundational concepts will be covered.
Description
Welcome to Comprehensive Marketing Data Analysis and YouTube Analytics using Python, an in-depth, hands-on course designed to equip you with the practical skills needed to leverage Python for marketing data analysis and analytics across various platforms. This course covers a wide range of topics, from YouTube Analytics and Marketing Data Analysis to more advanced case studies using machine learning in marketing, customer segmentation, churn detection, and AB testing. Whether you're a marketing professional, data analyst, or a Python enthusiast, this course will take you from beginner to advanced levels, empowering you to make data-driven decisions in marketing.Part 1: Marketing Data Analysis with Pandas and PythonBuilding on the foundations of YouTube Analytics, this part focuses on general marketing data analysis using Python, emphasizing practical techniques for data-driven marketing strategies.Data Exploration and Preprocessing:Get hands-on with Pandas to clean, preprocess, and explore marketing datasets. Understand how to handle inconsistencies and anomalies to ensure reliable insights.Customer Segmentation:Learn to segment customers effectively, identifying unique profiles and tailoring marketing efforts accordingly. Utilize clustering algorithms to classify customers based on behaviors and preferences.Sales Forecasting and Time Series Analysis:Gain expertise in time series analysis for sales forecasting. Apply techniques like moving averages and exponential smoothing to project future trends.Automating Marketing Analysis:Develop automation skills to streamline data analysis workflows, save time, and scale your analytical capabilities with Python scripts that generate consistent and reliable insights.Marketing Metrics and Campaign Visualization:Dive into key marketing metrics such as CTR, conversion rates, and customer lifetime value. Visualize campaigns using Python libraries to create data-driven strategies.Part 2: YouTube Analytics using PythonYouTube is a treasure trove of marketing insights. This section shows you how to collect, process, and analyze YouTube data with Python.Introduction to YouTube Analytics:Get an overview of YouTube Analytics and how to extract and interpret data using Python. Understand the significance of various metrics for marketing strategies.Data Collection and Processing:Learn how to use the YouTube API for data extraction, covering setup, authentication, and data merging techniques.Text Processing and Sentiment Analysis:Analyze video comments to gauge audience sentiment using NLP techniques in Python.Network Analysis:Explore content creator-audience relationships through network analysis, measuring network metrics, and visualizing connections.Geospatial Data and Mapping:Incorporate geographical data using JSON and create maps to plot user distributions and demographics.Part 3: Banking Data Analysis and Case StudyIn this section, you'll work on a case study using the Kaggle banking dataset, focusing on customer demographics, transaction data, and marketing campaign responses to develop targeted marketing strategies for the banking sector.Part 4: Machine Learning in MarketingDelve into machine learning applications in marketing, including supervised and unsupervised learning, predictive modeling, and budget optimization.Part 5: Customer SegmentationLearn advanced customer segmentation techniques to refine marketing strategies, focusing on clustering and customer behavior analysis.Part 6: Churn DetectionApply machine learning to detect customer churn, understanding how to predict and mitigate potential losses in customer retention.Part 7: Customer Analytics and AB TestingMaster customer analytics with the Google Analytics Customer Revenue Prediction dataset, and gain proficiency in AB testing to measure marketing impact, calculate lift, and perform significance testing with Python.Learning Outcomes:Collect, process, and analyze marketing data and YouTube insights using Python.Build and evaluate predictive models to forecast sales, detect churn, and segment customers.Visualize complex metrics and create maps for geographical insights.Perform sentiment analysis, network analysis, and AB testing for data-driven marketing decisions.Requirements:Basic Python programming knowledge is helpful but not required.No prior marketing or data analysis experience needed; all concepts are introduced from scratch.Intended Audience: This course is ideal for aspiring data analysts, marketers, and professionals who want to enhance their Python skills in a marketing context. It offers insights into YouTube Analytics, customer segmentation, and machine learning for marketing, empowering you to excel in the data-driven marketing field.
Overview
Section 1: Marketing Data Analysis Overview.
Lecture 1 Introduction to Pandas for Marketing Data Analysis
Lecture 2 Assignment Solution
Lecture 3 Exploratory Data Analysis
Lecture 4 Assignment Solution
Lecture 5 Marketing Metrics
Lecture 6 Customer Segmentation Overviewing
Lecture 7 Visualization of the Marketing Campaigns using Python
Lecture 8 Automating Marketing Analysis in Python
Lecture 9 Identifying Marketing Data Inconsistencies using Python
Lecture 10 Resolving Inconsistencies in Marketing Data using Python
Lecture 11 Designing an AB Test for Marketing Data in Python
This course is ideal for marketing professionals, business analysts.,Aspiring data-driven marketers who want to expand their analytical skills.,Whether you're new to Python or looking to enhance your marketing insights with data.,This course will provide the knowledge and practical experience needed to make informed marketing decisions.


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