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コース

Alteryxでのデータ操作

基礎スキルレベル
更新日 2025/11
Alteryxでユニオン、ジョイン、パースを用いてデータを統合し、パフォーマンス最適化を行います。
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AlteryxData Manipulation
3時間
9 ビデオ
25 演習
2,050 XP
5,256
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コース説明

前提条件

Data Preparation in Alteryx
1

Union と Append

第1章では、Alteryxを使ったデータ操作の基本として、Union と Append を取り上げます。章の終わりには、異なるデータソースを適切に組み合わせ、精度よくデータセットを統合し、Union と Append を使いこなしてデータの全体像を把握できるようになります。
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2

Join

第2章では、Join に焦点を当て、Alteryxで複数テーブルのデータを結合する方法の要点を学びます。章の最後には、さまざまな Join の種類を使い分け、正確にデータを結合し、Inner、Left、Right、Full Outer Join を使いこなして、データ間の関係をより深く理解できるようになります。
3

パース(解析)

第3章では、Alteryx における文字列および日付/時刻パースを学び、テキストデータと時系列データの変換のポイントを整理します。章の終わりには、文字列を柔軟に操作して有用な情報を抽出し、日付/時刻の形式を適切に変換できるようになります。これらのスキルにより、分析の精度を高め、より洞察的な解釈につながるデータのクレンジングと準備が可能になります。
4

パフォーマンス最適化

第4章では、Alteryx におけるパフォーマンス最適化という重要なテーマに取り組みます。データ量、ツール固有の制約、ワークフロー設計、リソース管理など、効率を妨げるボトルネックの特定と対処に焦点を当てます。パフォーマンスプロファイリングの活用、不要な出力の無効化、ワークフローのキャッシュなど、パフォーマンスを高めるための戦略を学びます。章の終わりには、大規模データセットや複雑な処理でもスムーズかつ効率的に動作するよう、Alteryx のワークフローを最適化する知識とスキルが身につきます。
Alteryxでのデータ操作
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