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Explorer la satisfaction de la clientèle

La fusion de jeux de données est une compétence essentielle en analyse de données, surtout lorsqu'on traite des données connexes provenant de sources différentes. Vous travaillez sur un projet pour une institution financière afin de comprendre la relation entre les taux d'approbation de prêts et la satisfaction de la clientèle. Deux études distinctes ont été menées : l'une porte sur le rendement d'approbation des prêts selon divers facteurs, et l'autre sur la satisfaction de la clientèle dans différentes conditions. Votre tâche consiste à analyser comment le rendement d'approbation est corrélé avec la satisfaction de la clientèle, en tenant compte d'une autre variable comme les taux d'intérêt.

Les DataFrames loan_approval_yield et customer_satisfaction, ainsi que pandas sous pd, numpy sous np, seaborn sous sns et matplotlib.pyplot sous plt ont été chargés pour vous.

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Conception d'expériences en Python

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Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.

# Merge the two datasets
merged_data = pd.____(loan_approval_yield, 
                      ____, 
                      on='____')
Modifier et exécuter le code