Coders Learning
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Mostrar más📈 Análisis del canal de Telegram Coders Learning
El canal Coders Learning (@coderslearning) en el segmento lingüístico de Inglés es un actor destacado. Actualmente la comunidad reúne a 34 050 suscriptores, ocupando la posición 5 622 en la categoría Educación y el puesto 12 405 en la región India.
📊 Métricas de audiencia y dinámica
Desde su creación el невідомо, el proyecto ha mostrado un crecimiento acelerado, reuniendo a 34 050 suscriptores.
Según los últimos datos del 10 junio, 2026, el canal mantiene una actividad estable. En los últimos 30 días la variación de miembros fue de -260, y en las últimas 24 horas de -1, conservando un alto alcance.
- Estado de verificación: No verificado
- Tasa de interacción (ER): El promedio de interacción de la audiencia es 7.61%. Durante las primeras 24 horas tras publicar, el contenido suele obtener 1.54% de reacciones respecto al total de suscriptores.
- Alcance de las publicaciones: Cada publicación recibe en promedio 2 593 visualizaciones. En el primer día suele acumular 524 visualizaciones.
- Reacciones e interacción: La audiencia responde de forma activa: el promedio de reacciones por publicación es 1.
- Intereses temáticos: El contenido se centra en temas clave como |--, sql, engineer, developer, hcl.
📝 Descripción y política de contenido
El autor describe el recurso como un espacio para expresar opiniones subjetivas:
“We provide Webinars, Jobs, Resources, Books, Notes, and Unlimited Free Courses with CERTIFICATES!☑️
For Promotions:
Mail: coderslearning07@gmail.com
Join us on WhatsApp!👇
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Gracias a la alta frecuencia de actualizaciones (últimos datos recibidos el 11 junio, 2026), el canal mantiene la vigencia y un amplio alcance. La analítica demuestra que la audiencia interactúa activamente con el contenido, lo que lo convierte en un punto de referencia dentro de la categoría Educación.
WHERE,Essential ToEssential ToEssential - Basic JOINS (INNER, LEFT, RIGHT, FULL)
- Understand simple databases and table structures
2. Intermediate SQL
- Aggregate functions (COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN)
- Subqueries & nested queries
- Common Table Expressions (WITH clause)
- CASE statements for logical operations
3. Advanced SQL
- Advanced JOIN techniques (self-join, non-equi join)
- Window functions (OVER, PARTITION BY, ROW_NUMBER, RANK, DENSE_RANK, LEAD, LAG)
- Query optimization with indexing
- Data manipulation (INSERT, UPDATE, DELETE)
Python:
1. Python Basics
- Syntax, variables, and data types
- Control structures (`if-else`, for andential Toloops)
- Data structures (lists, dictionaries, sets, tuples)
- Functions, lambda functions, error handling (try-except)
- Modules and packages
2. Pandas & Numpy
- Create and manipulate DataFrames & Series
- Indexing, selecting, and filtering data
- Handle missing data (`fillna`, `dropna`)
- Aggregate data with groupby
- Merge, join, and concatenate datasets
3. Data Visualization with Python
- Plot with Matplotlib (line, bar, histograms)
- Visualize with Seaborn (scatter, box, pair plots)
- Customize plots (sizes, labels, legends, color palettes)
- Intro to interactive visualizations (e.g., Plotly)
Excel:
1. Excel Essentials
- Basic formulas (`SUMIFS`, COUNTIFS,Essent etc.)
- Charts and basic data visualization
- Sort, filter, and conditional formatting
2. Intermediate Excel
- Advanced formulas (`V/XLOOKUP`, INDEX-MATCH, nested IF)
- PivotTables & PivotCharts
- Data validation and What-if analysis
3. Advanced Excel
- Array formulas and advanced functions
- Power Pivot & Data Model
- Advanced Filter, Slicers, Timelines
- Dynamic charts & interactive dashboards
Power BI:
1. Data Modeling in Power BI
- Import data from multiple sources
- Manage relationships between datasets
- Data modeling basics (star, snowflake schemas)
2. Data Transformation in Power BI
- Data cleaning with Power Query
- Advanced data shaping techniques
- Calculated columns & measures with DAX
3. Data Visualization & Reporting in Power BI
- Interactive reports & dashboards
- Visualizations (bar, line, pie charts, maps)
- Publish, share, & schedule data refreshes
Statistics Fundamentals:
- Mean, Median, Mode
- Standard Deviation & Variance
- Probability Distributions, Hypothesis Testing
- P-values & Confidence Intervals
- Correlation & Simple Linear Regression
- Normal, Binomial, Poisson Distributions
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