수강 후, 이런 것들을 얻게 돼요.
1
비전공자도 처음부터 차근차근
Python 기초부터 SQL로 데이터를 조회하고 정리하는 과정까지, 코딩 경험이 없어도 따라올 수 있게 설계됐어요.
2
데이터를 직접 다루는 핵심 기초를 한 번에
Python·SQL로 데이터를 불러오고 조회·정리·집계하는 방법부터 기초 시각화까지 단계별로 익혀요.
3
실제 데이터로 완성하는 분석 실습
실제 데이터셋을 활용해 데이터를 조회하고 정리·시각화하는 실습 결과물을 직접 완성해요.

완전히 처음인데, 따라갈 수 있을까요...?
코딩을 한 번도
해본 적 없어도 괜찮아요!
Python & SQL로 시작하는
데이터 핸들링 입문
1
원하는 DB 데이터 꺼내기
SQL로 데이터 조회

2
pandas로 정제·가공
Python으로 데이터 정리

3
쇼핑몰·고객·캠페인 데이터
실무형 결과물 완성

4
직장·취준 병행 가능
국비 90% 지원

데이터 역량 강화, 필요하다는 건 알겠는데...
대시보드만 보는 사람 vs 직접 다루는 사람
격차는 이미 벌어지고 있습니다

박스를 클릭해 수료 후 스킬을 확인하세요!
Before
담당자에게 부탁하거나 엑셀 파일을 기다린다
Before
복붙·수작업으로 엑셀을 정리한다
Before
"분석은 데이터 팀에 맡겨야지"라고 생각한다
Before
"나는 비전공자라서 코딩은 못 해"라고 생각한다
Before
무료 강의를 찾다가 흐름 없이 중도 포기한다
Before
혼자 검색하다 포기하거나 그냥 넘어간다
Before
데이터 역량 항목을 이력서에 쓰지 못한다
데이터를 직접 다루는 역량은



그래서 이렇게 설계했어요
흐름이 있는 학습 설계
실무형 결과물이 남는 실습
막혔을 때 혼자 두지 않습니다
코딩 경험 0에서 시작해서,
실제 업무 결과물까지
이런 점이 달라요!
강의 수강 후
이런 걸 할 수 있어요
01
02
03
04
05
처음부터 데이터 핸들링까지
이어지는 학습 흐름
1
Python 기초 배우기

변수와 자료형
함수와 반복문
문자열과 숫자 처리
간단한 자동화 코드
리스트와 딕셔너리

데이터베이스와 테이블 이해
데이터 조회와 조건 필터링
정렬과 집계
여러 테이블의 데이터 연결
원하는 형태로 데이터 추출하기
3
결측치·중복 데이터 처리
데이터 그룹화·집계·병합
Matplotlib을 활용한 데이터 시각화
데이터에서 패턴과 인사이트 읽기
AI를 활용한 데이터 분석 학습
Part 01
Python 기초
Part 02
SQL 기초
이런 질문의 답변을 연습합니다
이번 달 가입한 사용자
만 보고 싶다면?
지역별 주문 건수
를 비교하고 싶다면?
특정 조건을 만족
하는 고객 목록을 찾고 싶다면?
Part 03
pandas 데이터 처리
이런 작업을 연습합니다
비어 있거나 중복된 데이터
정리하기
카테고리별 주문 수·금액
비교하기
여러 데이터 파일을
하나로 합쳐 보기
Part 04
데이터 시각화
표 속 숫자를 그래프로 읽어요
이런 관점으로 데이터를 봅니다
어떤 그룹의
수치가 가장 높은가?
시간이 지나면서
수치가 어떻게 변했는가?
두 값 사이에
함께 움직이는 경향
이 있는가?
실습을 따라가면,
아래 결과물이 손에 남아요!
1
쇼핑몰 주문 데이터 정리 실습 코드

Python + pandas로 원시 주문 데이터를 불러와
결측치·중복을 처리하고 분석 가능한 형태로 정제하는 실습
2
SQL 데이터 조회 쿼리 모음

포트폴리오용 쿼리 실습
SELECT / WHERE / JOIN / GROUP BY를 활용해
실제 테이블에서 원하는 데이터를 꺼내는 쿼리 작성 경험
3
고객 구매 패턴 분석 결과물

고객별 구매 빈도·금액·최근 구매일을
Python으로 산출하는 RFM 분석 방법 학습
4
마케팅 캠페인 효과 분석 결과물

채널별·기간별 전환 데이터를 집계·비교해
캠페인 성과를 요약하는 분석 경험
5
데이터 시각화 차트 세트

보고서·포트폴리오용 시각화 실습
matplotlib / seaborn으로
매출 추이·분포·비교 차트를 만드는 시각화 방법
6
pandas 전처리 치트시트

결측치 처리, 데이터 타입 변환, 필터링, 병합(merge) 등
실무에서 가장 자주 쓰는 코드 패턴 학습
7
Python 기초 문법 정리 노트

변수·리스트·딕셔너리·반복문·함수 등
데이터 핸들링에 꼭 필요한 문법 학습
8
이력서용 실습 경험 기술 문구

Python·SQL 실습 경험을
이력서·포트폴리오 문구로 정리하는 방법
이렇게 달라질 수 있어요!

실제 수강생 후기
1. 대학원생
3. 창업자/스타트업 운영자

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강의 평균 만족도
4.7점
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5주 과정
사용 기술
Python, pandas, SQL, Jupyter Notebook
구현 기능
쇼핑몰 주문 데이터 정리 자동화
고객 구매 패턴 분석
마케팅 캠페인 효과 분석
챕터
1
파이썬으로 시작하는 컴퓨터 과학
파이썬 기초 문법으로 데이터 처리 코드를 익히고, 정리·자동화·출력까지 흐름을 만든다.
챕터
2
SQL 기초와 데이터베이스 이해
SQL로 데이터 조회, 필터링, 집계, 조인을 단계적으로 익혀 분석 결과를 만든다.
챕터
3
데이터 처리와 시각화 기초
Pandas 전처리와 병합·집계 후 Matplotlib·Seaborn으로 인사이트를 시각화한다.


































