“Business Intelligence (BI) Analyst – kostenlos mit Bildungsgutschein.

 

In diesem praxisorientierten Fernstudium BI Analyst mit MATLAB, Simulink und Python baust Du systematisch fundiertes Wissen in Statistik, Datenanalyse und Business Intelligence auf. Du lernst, wie Du Daten professionell auswertest, visualisierst und interpretierst – eine Schlüsselkompetenz für Deinen erfolgreichen Einstieg oder Aufstieg im Bereich Data & Analytics.

Du startest im Kurs mit den statistischen Grundlagen: Du erfährst, wie Stichproben gezogen, Daten skaliert und Messwerte interpretiert werden. Mit Methoden der deskriptiven Statistik lernst Du, Häufigkeiten, Mittelwerte, Streuungen und Zusammenhänge zwischen Variablen zu erkennen und visuell darzustellen. Auch die Wahrscheinlichkeitsrechnung, Signifikanztests, Konfidenzintervalle und Poweranalysen gehören zu Deinem Werkzeugkasten.

Darüber hinaus beschäftigst Du Dich in der Ausbildung intensiv mit Mittelwertvergleichen – sowohl zwischen zwei Gruppen (z. B. mit t-Tests) als auch zwischen mehreren Gruppen mittels Varianzanalysen (ANOVA). Die Grundlagen der Versuchsplanung (DoE) und deren Anwendung runden diesen Bereich ab.

Neben der Statistik erarbeitest Du Dir fundierte Programmierkenntnisse in MATLAB und Python – zwei der wichtigsten Tools in der Datenanalyse. Du lernst, wie Du Daten importierst, verarbeitest, analysierst und visualisierst. Komplexe Berechnungen, Simulationen und objektorientierte Programmierung gehören ebenfalls zum Programm.

Auch moderne Business-Intelligence-Methoden erwarten Dich in der Weiterbildung: Du setzt Dich mit Datenbanken, SQL, Data Warehousing, ETL-Prozessen und Datenmodellierung auseinander. Die Umsetzung aktueller KI-Technologien im Arbeitsumfeld und das Erstellen interaktiver Dashboards (z. B. mit Dash, Plotly oder Seaborn) machen Dich fit für datengetriebene Entscheidungen in der Praxis.
Die Business Intelligence Analyst Weiterbildung ist mit einem Bildungsgutschein kostenlos bzw. mit dem Qualifizierungsgeld anteilig bis kostenfrei förderbar.

Short Facts

Kosten: 0 Euro, z.B. über Bildungsgutschein, QCG, AVGS
Studiendauer: 20 Wochen
Zeitrahmen: Vollzeit
Lernzeiten: Montag bis Freitag, 8:30 bis 15:35 Uhr
Unterrichtsmethodik: Live-Präsenzunterricht per Video
Lernort: zu Hause oder vor Ort
Unterrichtssprache: Deutsch, Englisch
Prüfungen: Projektarbeiten mit Abschlusspräsentationen; PCEP(TM)-Zertifizierung
Abschluss: Zertifikate
Anbieter: organisatorisch/fachlich vollständig über Partnerakademie
Kurskennung EX-AL-9103

Kostenlos mit Bildungsgutschein

Die BI Analyst Weiterbildung kann für Arbeitssuchende bzw. Arbeitslose über einen Bildungsgutschein zu 100% gefördert werden (kostenlos), für berufstätige Arbeitnehmer über das Qualifizierungschancengesetz (bis zu 100%), durch die DRV und den BFD.

Flexibel

Lerne von zu Hause aus via Fernstudium oder vor Ort zu 100% über den Browser mit Deinem Laptop oder PC oder einem Leihgerät.
Nächste Starttermine*:

26. Mai 2025

Noch freie Plätze!


02. Juni 2025


30. Juni 2025


21. Juli 2025


28. Juli 2025

 

*Standardtermine (können sich inzwischen geändert haben; Angaben ohne Gewähr)

Förderungen:

Fernkurse Bildungsgutscheine förderfähig kostenlos, Fernstudium Business Intelligence Analyst kostenlos mit Bildungsgutschein, Onlinekurs Business Intelligence BI Analyst kostenlos mit Bildungsgutschein Anbieter

Infos zur BI Analyst Weiterbildung

Weiterbildung Zertifikatskurs Social Media Marketing via Fernkurs bzw. Fernstudium

Studieninhalte BI Analyst

Statistische Grundlagen (ca. 6 Tage)

Messtheoretische Grundlagen (Grundgesamtheit und Stichprobe, Stichprobenarten, Messung und Skalenniveaus)

Univariate Deskriptivstatistik (Häufigkeitsverteilungen, Zentralmaße, Streuungsmaße, Standardwert, Histogramme, Balkendiagramme, Kreisdiagramme, Liniendiagramme und Boxplots)

Bivariate Deskriptivstatistik (Zusammenhangsmaße, Korrelationskoeffizienten, Kreuztabellen, Streudiagramme und gruppierte Balkendiagramme)

Grundlagen der induktiven Inferenzstatistik (Wahrscheinlichkeitsverteilung, Normalverteilung, Mittelwerteverteilung, Signifikanztest, Nullhypothesentest nach Fisher, Effektgröße, Parameterschätzung, Konfidenzintervalle, Fehlerbalkendiagramme, Poweranalysen und Ermittlung des optimalen Stichprobenumfangs)

Künstliche Intelligenz (KI) im Arbeitsprozess

Vorstellung von konkreten KI‐Technologien sowie Anwendungsmöglichkeiten im beruflichen Umfeld

Methoden zum Vergleich von zwei Gruppen (ca. 5 Tage)

z- und t-Test für eine Stichprobe (Abweichung von einem vorgegebenen Wert)

t-Test für den Mittelwertsunterschied von zwei unabhängigen/verbundenen Stichproben

Prüfung der Wirksamkeit von Aktionen, Maßnahmen, Interventionen und anderen Veränderungen mit t-Tests (Pretest-Posttest-Designs mit zwei Gruppen)

Unterstützende Signifikanztests (Anderson-Darling-Test, Ryan-Joiner-Test, Levene-Test, Bonnet-Test, Signifikanztest für Korrelationen)

Nonparametrische Verfahren (Wilcoxon-Test, Vorzeichentest, Mann-Whitney-Test)

Kontingenzanalysen (Binomialtest, Exakter Test nach Fisher, Chi-Quadrat-Test, Kreuztabellen mit Assoziationsmaße)

Methoden zum Mittelwertvergleich von mehreren Gruppen (ca. 5 Tage)

Ein- und zweifaktorielle Varianzanalyse (einfache und balancierte ANOVA)

Mehrfaktorielle Varianzanalyse (Allgemeines lineares Modell)

Feste, zufällige, gekreuzte und geschachtelte Faktoren

Mehrfachvergleichsverfahren (Tukey-HSD, Dunnett, Hsu-MCB, Games-Howell)

Interaktionsanalyse (Analyse von Wechselwirkungseffekten)

Trennschärfe und Poweranalyse bei Varianzanalysen

Einführung in die Versuchsplanung (DoE, Design of Experiments) (ca. 1 Tag)

Voll- und teilfaktorielle Versuchspläne

Projektarbeit (ca. 3 Tage)

Zur Vertiefung der gelernten Inhalte

Präsentation der Projektergebnisse

Grundlagen Business Intelligence (ca. 2 Tage)

Anwendungsfelder, Dimensionen einer BI Architektur

Grundlagen Business Intelligence, OLAP, OLTP, Aufgaben der Data Engineers

Data Warehousing (DWH): Umgang und Verarbeitung von strukturierten, semi-strukturierten und unstrukturierten Daten

Anforderungsmanagement (ca. 2 Tage)

Aufgaben, Ziele und Vorgehensweise in der Anforderungsanalyse

Datenmodellierung, Einführung/Modellierung mit ERM

Einführung/Modellierung in der UML

· Klassendiagramme

· Use-Case Analyse

· Aktivitätsdiagramme

Künstliche Intelligenz (KI) im Arbeitsprozess

Vorstellung von konkreten KI‐Technologien sowie Anwendungsmöglichkeiten im beruflichen Umfeld

Datenbanken (ca. 3 Tage)

Grundlagen von Datenbanksystemen

Architektur von Datenbankmanagementsystemen

Anwendung RDBMS

Umsetzung Datenmodell in RDBMS, Normalformen

Praktische und theoretische Einführung in SQL

Grenzen von Relationalen Datenbanken, csv, json

Data Warehouse (ca. 4 Tage)

Star Schema

Datenmodellierung

Erstellung Star Schema in RDBMS

Snowflake Schema, Grundlagen, Datenmodellierung

Erstellung Snowflake Schema in RDBMS

Galaxy Schema: Grundlagen, Datenmodellierung

Slowly Changing Dimension Tables Typ 1 bis 5 – Restating, Stacking, Reorganizing, mini Dimension und Typ 5

Einführung in normal, causal, mini und monster, heterogeneous und sub Dimensions

Vergleich von state und transaction oriented

Faktentabellen, Density und Storage vom DWH

ETL (ca. 4 Tage)

Data Cleansing

· Null Values

· Aufbereitung von Daten

· Harmonisierung von Daten

· Anwendung von Regular Expressions

Data Understanding

· Datenvalidierung

· Statistische Datenanalyse

Datenschutz, Datensicherheit

Praktischer Aufbau von ETL-Strecken

Data Vault 2.0, Grundlagen, Hubs, Links, Satellites, Hash Key, Hash Diff.

Data Vault Datenmodellierung

Praktischer Aufbau eines Data Vault Modells – Raw Vault, Praktische Umsetzung von Hash-Verfahren

Projektarbeit (ca. 5 Tage)

Zur Vertiefung der gelernten Inhalte

Präsentation der Projektergebnisse

Einführung Datenanalyse (ca. 1 Tag)

CRISP-DM Referenzmodell

Data Analytics Workflows

Begriffsabgrenzung Künstliche Intelligenz, Machine Learning, Deep Learning

Anforderungen und Rolle im Unternehmen der Data Engineers, Data Scientists und Data Analysts

Wiederholung Grundlagen Python (ca. 1 Tag)

Datentypen

Funktionen

Datenanalyse (ca. 3 Tage)

Zentrale Python-Module im Kontext Data Analytics (NumPy, Pandas)

Prozess der Datenaufbereitung

Data Mining Algorithmen in Python

Künstliche Intelligenz (KI) im Arbeitsprozess

Vorstellung von konkreten KI‐Technologien sowie Anwendungsmöglichkeiten im beruflichen Umfeld

Datenvisualisierung (ca. 3 Tage)

Explorative Datenanalyse

Insights

Datenqualität

Nutzenanalyse

Visualisierung mit Python: Matplotlib, Seaborn, Plotly Express

Data Storytelling

Datenmanagement (ca. 2 Tage)

Big Data Architekturen

Relationale Datenbanken mit SQL

Vergleich von SQL- und NoSQL-Datenbanken

Business Intelligence

Datenschutz im Kontext der Datenanalyse

Datenanalyse im Big Data Kontext (ca. 1 Tag)

MapReduce-Ansatz

Spark

NoSQL

Dashboards (ca. 3 Tage)

Bibliothek: Dash

Aufbau von Dashboards – Dash Components

Customizing von Dashboards

Callbacks

Text Mining (ca. 1 Tag)

Data Preprocessing

Visualisierung

Bibliothek: SpaCy

Projektarbeit (ca. 5 Tage)

Zur Vertiefung der gelernten Inhalte

Präsentation der Projektergebnisse

Grundlagen MATLAB (ca. 2 Tage)

MATLAB-Oberfläche

Auslesen von Daten aus einer Datei

Variablen, Arrays, Operatoren, Grundfunktionen

Grafische Darstellung von Daten

Anpassen von Diagrammen

Exportieren von Grafiken

Variablen und Befehle (ca. 2 Tage)

Relationale und logische Operatoren

Mengen, Mengen bei 2D-Körpern (Polyshape)

Durchführung mathematischer und statistischer Berechnungen mit Vektoren

Grafiken in der Statistik

Analyse und Visualisierung (ca. 1 Tag)

Erstellen und Verändern von Matrizen

Mathematische Operationen mit Matrizen

Grafische Darstellung von Matrixdaten

Matrixanwendungen: Abbildungen, Rotation, Lineare Gleichungssysteme, Least Square Verfahren

Künstliche Intelligenz (KI) im Arbeitsprozess

Vorstellung von konkreten KI‐Technologien sowie Anwendungsmöglichkeiten im beruflichen Umfeld

Datenverarbeitung (ca. 1 Tag)

Datentypen: Structure Arrays, Cell Arrays, String vs. Char, Categorical, Datetime u. v. m.

Anlegen und Organisieren tabellarischer Daten

Bedingte Datenauswahl

Importieren/Exportieren mit Matlab: Ordnerstrukturen, .mat-Daten, Tabellendaten, Fließtexte

MATLAB-Programmierung (ca. 3 Tage)

Kontrollstrukturen: Schleifen, if-else, Exceptions

Funktionen

Objektorientierte Programmierung

App Design

Simulation in MATLAB (ca. 5 Tage)

Numerische Integration und Differenziation

Grundlagen der Simulation gewöhnlicher Differentialgleichungen, Matlab ODE und Solveroptionen

Simulationstechnik in Matlab: Eingabeparameter, Dateninterpolation, Simulationsstudien

Simulationssteuerung: Eventfunctions (Zero Crossing), Outputfunctions

Anwendungsbeispiele, z. B. Simulation eines Elektromotors, Simulation einer Rakete

Simulink (ca. 4 Tage)

Grundlagen in Simulink: Schaubilder, Funktionen, Signale und Differentialgleichungen

Funktionen, Subsysteme und Bibliotheken

Import/Export, Lookup-Tabellen, Regelung

Zero-Crossing, Automatisierung von Simulationsaufgaben (Matlab Zugriff)

Anwendungsbeispiele, z. B. Simulation eines Flugzeugtriebstrangs

Projektarbeit (ca. 2 Tage)

Zur Vertiefung der gelernten Inhalte

Präsentation der Projektergebnisse

Grundlagen Python (ca. 1 Tag)

Geschichte, Konzepte

Verwendung und Einsatzgebiete

Syntax

Lexis, Semantik

PEP-8-Konventionen

Interpreter vs. Compiler

Erste Schritte mit Python (ca. 5 Tage)

Zahlen

Zeichenketten

Datum und Zeit

Standardeingabe und -ausgabe

Numerische Operatoren

Vergleichs-, logische und bitweise Operatoren

Datentypumwandlung

list, tuple dict, set

List-Funktionen und -Methoden

Verzweigungen und Schleifen (if, for, while)

Mitgliedsoperatoren

Künstliche Intelligenz (KI) im Arbeitsprozess

Vorstellung von konkreten KI‐Technologien sowie Anwendungsmöglichkeiten im beruflichen Umfeld

Funktionen (ca. 5 Tage)

Eigene Funktionen definieren

Variablen

Parameter und Argumente

Rückgabewerte

Rekursion

Namensräume

Funktionale Programmierung

Fehlerbehebung (ca. 0,5 Tage)

try, except

Fehlerarten

Programmunterbrechungen abfangen

Fehlerweitergabe zwischen Funktionen

Objektorientierte Programmierung (ca. 4,5 Tage)

Python-Klassen

Methoden

Unveränderliche Objekte

Datenklasse

Vererbung

Projektarbeit, Zertifizierungsvorbereitung und Zertifizierungsprüfung „PCEP™ – Certified Entry-Level Python Programmer” in englischer Sprache (ca. 4 Tage)

Im Rahmen der Fortbildung zum BI Analysten mit dem Schwerpunkt Statistik werden grundlegende sowie fortgeschrittene Kenntnisse in der deskriptiven und inferenzstatistischen Datenanalyse vermittelt. Der Einstieg erfolgt über messtheoretische Grundlagen, einschließlich der Differenzierung zwischen Grundgesamtheit und Stichprobe, der verschiedenen Stichprobenarten sowie der Skalenniveaus.

Darauf aufbauend werden Methoden der univariaten und bivariaten deskriptiven Statistik behandelt. Dies umfasst die Analyse von Häufigkeitsverteilungen, die Berechnung zentraler Lage- und Streuungsmaße sowie die Darstellung mittels Histogrammen, Boxplots oder Streudiagrammen. In der bivariaten Analyse werden Zusammenhänge und Korrelationen anhand von Kreuztabellen und Korrelationskoeffizienten dargestellt.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den Grundlagen der induktiven Inferenzstatistik. Behandelt werden Wahrscheinlichkeitsverteilungen, insbesondere die Normalverteilung, sowie Signifikanztests wie der Nullhypothesentest nach Fisher. Die Themen Parameterschätzung, Konfidenzintervalle und Poweranalysen runden diesen Bereich ab.

Darüber hinaus werden Methoden zur Prüfung von Mittelwertsunterschieden vermittelt. Dazu zählen z- und t-Tests, Pretest-Posttest-Designs, unterstützende Signifikanztests (z. B. Levene-Test, Chi-Quadrat-Test) sowie nonparametrische Verfahren wie der Wilcoxon- oder Mann-Whitney-Test.

Beim Vergleich mehrerer Gruppen stehen ein- und mehrfaktorielle Varianzanalysen im Fokus. Zudem werden Interaktionen, Mehrfachvergleichsverfahren sowie Poweranalysen thematisiert. Die Grundlagen der Versuchsplanung (DoE) mit voll- und teilfaktoriellen Versuchsplänen ergänzen diesen Bereich.

Ergänzend erfolgt eine fundierte Einführung in die Anwendung von MATLAB. Thematisiert werden sowohl mathematische Modellierung, grafische Datenanalyse als auch Simulationsverfahren und die Nutzung von Simulink zur dynamischen Modellierung technischer Systeme. Die Integration von Kontrollstrukturen, objektorientierter Programmierung und App Design ermöglichen eine umfassende Nutzung der MATLAB-Umgebung.

Parallel dazu wird die Programmiersprache Python praxisnah eingeführt. Aufbauend auf den Grundlagen werden Funktionen, objektorientierte Programmierung sowie typische Python-Datenstrukturen und -Operatoren behandelt. Die Anwendungsmöglichkeiten von KI-Technologien im beruflichen Umfeld werden in mehreren Modulen praxisnah veranschaulicht.

Abschließend stehen datenbankbezogene Themen und Business Intelligence im Vordergrund. Es erfolgt eine Einführung in relationale und nicht-relationale Datenbanken, das Data Warehousing, die Datenmodellierung (ERM, UML) sowie der Aufbau von ETL-Strecken unter Berücksichtigung aktueller Datenschutzstandards. Data Vault 2.0 sowie die Umsetzung in der Praxis werden vertiefend behandelt.

Die Fortbildung schließt mit einer Projektarbeit ab, in der das erworbene Wissen auf praxisrelevante Problemstellungen angewendet und präsentiert wird. Dabei werden auch Methoden der Datenanalyse, Visualisierung (z. B. mit Dash, Matplotlib, Plotly) und des Data Storytelling eingesetzt. Eine Zertifizierung nach dem Standard „PCEP™ – Certified Entry-Level Python Programmer“ rundet die Qualifikation ab.

Der Kurs richtet sich an Absolventen eines Studiums in Informatik, Wirtschaftsinformatik, Betriebswirtschaftslehre, Mathematik oder einer gleichwertigen Fachrichtung.

Als BI Analyst (Business Intelligence Analyst) arbeitest Du im Berufsalltag an der Schnittstelle zwischen Datenanalyse, Unternehmensstrategie und Technologie. Deine Hauptaufgabe besteht darin, große Datenmengen zu sammeln, auszuwerten und in aussagekräftige Reports oder Dashboards zu überführen. Du nutzt dafür moderne BI-Tools wie Power BI, Tableau oder Qlik sowie Programmiersprachen wie Python oder SQL, um Daten zu analysieren, Trends zu erkennen und fundierte Handlungsempfehlungen für Fachabteilungen und das Management abzuleiten.

Im Tagesgeschäft kümmerst Du Dich unter anderem um die Erstellung von KPIs, die Automatisierung von Datenpipelines, das Aufsetzen von ETL-Prozessen, das Datenqualitätsmanagement sowie um Datenvisualisierungen, die komplexe Zusammenhänge verständlich machen. Außerdem arbeitest Du eng mit Data Engineers, Data Scientists und IT-Teams zusammen, um die Dateninfrastruktur stetig zu verbessern.

Ziel Deiner Arbeit als BI Analyst ist es, datenbasierte Entscheidungen im Unternehmen zu ermöglichen – zum Beispiel in den Bereichen Controlling, Vertrieb, Marketing oder Supply Chain Management. Du hilfst Unternehmen also dabei, aus ihren Daten echten wirtschaftlichen Mehrwert zu generieren.

Ein Fernstudium zum BI Analyst bietet Dir die perfekte Kombination aus Flexibilität, Praxisnähe und zukunftsorientierten Kompetenzen – ideal, um Deine Karriere im Bereich Business Intelligence und Datenanalyse gezielt voranzubringen. Du lernst, wie Du mit Tools wie Power BI, Tableau, SQL, Python oder Excel Daten aus verschiedenen Quellen analysierst, visualisierst und daraus fundierte Erkenntnisse ableitest, die den Unternehmenserfolg messbar steigern.

Durch die praxisnahe Ausbildung entwickelst Du umfassende Kenntnisse in ETL-Prozessen, Data Warehousing, Datenmodellierung sowie in der Erstellung interaktiver Dashboards. Du wirst in der Lage sein, datengetriebene Entscheidungen zu unterstützen, Key Performance Indicators (KPIs) zu definieren und Stakeholder mit klaren Reports zu überzeugen.

Mit dem Abschluss und ggf. einer anerkannten BI-Zertifizierung stärkst Du Dein berufliches Profil deutlich und positionierst Dich optimal für Positionen in den Bereichen Data Analytics, Controlling, Marketing Intelligence, Reporting oder Consulting.

Als BI Analyst (Business Intelligence Analyst) liegt das Gehalt in Deutschland je nach Erfahrung, Unternehmensgröße und Branche im Durchschnitt zwischen 45.000 und 70.000 Euro brutto jährlich. Einsteiger in diesem Berufsfeld können mit einem Gehalt von etwa 40.000 Euro rechnen, während erfahrene BI Analysten mit mehreren Jahren Berufserfahrung und spezialisierten Fähigkeiten auch bis zu 85.000 Euro oder mehr verdienen können.

In großen Unternehmen und internationalen Firmen, besonders im Bereich Finanzen, Consulting oder IT, sind die Gehälter tendenziell höher. Zudem spielen auch Zusatzqualifikationen, wie eine Zertifizierung in Business Intelligence Tools (z. B. Power BI, Tableau) oder Programmierkenntnisse in SQL, Python und R, eine wichtige Rolle bei der Gehaltsentwicklung. Auch die Region, in der Du arbeitest, beeinflusst das Gehalt: In Städten wie München, Frankfurt oder Hamburg sind die Gehälter meist etwas höher als in ländlicheren Gegenden.

Weiterbildung vom Arbeitsamt bezahlt – wer erhält eine Förderung mit einem Bildungsgutschein?

Ein Bildungsgutschein kann eine berufliche Weiterbildung oder Umschulung vollständig finanzieren. Eine Weiterbildung vom Arbeitsamt hat Voraussetzungen. Hier eine Übersicht, wer gefördert werden kann:

1. Arbeitslose Personen
  • Menschen, die aktuell arbeitslos sind und ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessern möchten.
2. Personen mit drohender Arbeitslosigkeit
  • Wer in einem Beruf arbeitet, in dem die Kündigung droht oder keine langfristige Perspektive mehr besteht.
3. Berufliche Neuorientierung
  • Personen, die sich in ihrem aktuellen Job keine Zukunft vorstellen können und in eine andere Branche wechseln möchten.
4. Arbeitnehmer mit Qualifizierungsbedarf
  • Beschäftigte, die durch eine Weiterbildung ihren Arbeitsplatz sichern oder ihre berufliche Situation verbessern können.
  • Voraussetzung: Es muss eine konkrete Gefahr bestehen, dass der Job ohne die Qualifizierung gefährdet ist.
5. Voraussetzungen für die Förderung
  • Die Weiterbildung oder Umschulung muss zertifiziert sein und von der Agentur für Arbeit oder dem Jobcenter anerkannt werden. Das ist bei dieser Weiterbildung der Fall (AZAV-zertifiziert).
  • Die Maßnahme muss nachweislich die Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen.

Mehr Infos zum Bildungsgutschein kompakt zusammengefasst


Wer erhält eine Förderung nach dem Qualifizierungschancengesetz (QCG)?

Das Qualifizierungschancengesetz (QCG) wurde geschaffen, um Beschäftigte dabei zu unterstützen, sich beruflich weiterzubilden und fit für die Anforderungen des Arbeitsmarktes der Zukunft zu machen. Hier ist eine Übersicht, wer über einen Bildungsgutschein für Unternehmen gefördert werden kann:

1. Beschäftigte mit Weiterbildungsbedarf
  • Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die eine Qualifizierung benötigen, um mit den Veränderungen in ihrer Branche Schritt zu halten (z. B. durch Digitalisierung oder Automatisierung).
2. Menschen in Berufen mit Tätigkeitswandel
  • Personen, deren Berufsfeld sich stark wandelt, sodass sie durch neue Technologien, Prozesse oder Anforderungen vor Herausforderungen stehen.
3. Beschäftigte ohne Berufsabschluss
  • Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die keinen formalen Berufsabschluss haben oder deren Ausbildung mehr als vier Jahre zurückliegt und die nicht mehr im erlernten Beruf tätig sind.
4. Beschäftigte in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)
  • Besonders in Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern kann die Förderung großzügiger ausfallen, da kleine Betriebe oft geringere Ressourcen für Weiterbildung haben.
5. Langjährig Beschäftigte
  • Personen, die lange im selben Job tätig waren, haben die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten aufzufrischen oder zu erweitern, um zukunftssicher zu bleiben.
Was sind die Voraussetzungen?
  • Weiterbildung ist erforderlich: Die Maßnahme muss als Qualifizierung für Beschäftigte bzw. neue Kompetenzen vermitteln, die über rein arbeitsplatzbezogene Anforderungen hinausgehen.
  • Anerkannte Weiterbildung: Die Weiterbildung muss bei einem zertifizierten Anbieter stattfinden. Das ist bei dieser Weiterbildung der Fall (AZAV-zertifiziert).
  • Zustimmung des Arbeitgebers: Da Beschäftigte gefördert werden, erfolgt die Weiterbildung oft in Abstimmung mit dem Unternehmen, welches einen Antrag bei der Arbeitsagentur stellen muss.
Welche Kosten werden erstattet?

Die Mitarbeiterqualifizierung im Unternehmen umfasst hierbei nicht nur die anteilige oder vollständige Erstattung der Fortbildungskosten, sondern auch die anteilige oder vollständige Übernahme der Lohnkosten für den Zeitraum der Weiterbildung! Eine geförderte Weiterbildung für Mitarbeiter lohnt sich also für Arbeitgeber doppelt. Lesen Sie mehr Infos zum QCG


Weitere Förderungen

Eine Förderung ist auch über den Europäischen Sozialfonds (ESF), die Deutsche Rentenversicherung (DRV) oder über regionale Förderprogramme möglich. Als Zeitsoldat:in besteht die Möglichkeit, Weiterbildungen über den Berufsförderungsdienst (BFD) zu besuchen. 

Nützliches zur Fortbildung

Fernkurs Digital Marketing Manager, Experte und Spezialist per Fernkurs berufsbegleitend lernen

Die Studiendauer der Business Intelligence Analyst Weiterbildung beträgt 20 Wochen in Vollzeit.
Die Kernlehrzeiten sind von Montag bis Freitag von 8:30 bis 15:35 Uhr (in Wochen mit Feiertagen von 8:30 bis 17:10 Uhr).
Der Unterricht findet i.d.R. über eine Videoschaltung und somit live mit Deinem Dozierenden und weiteren Teilnehmenden zum regen und praxisorientierten Austausch statt.
Gemeinsam geht ihr die Lehrinhalte durch, führt Fallstudien und Aufgaben durch und könnt direkt Fragen stellen.
Ein Lernen mit starren und unpersönlichen Studienskripten gibt es daher nicht.


So gelingt Dein Einstieg in die geförderte BI Analyst Weiterbildung mit Bildungsgutschein:

  1. Dein Einstieg in die BI Analyst Fortbildung beginnt mit dem Ausfüllen des Kontaktformulars am Ende dieser Seite
  2. Anschließend erhältst Du eine kurze Beratung¹, wie Deine Weiterbildung finanziell gefördert werden kann. Die Beratung ist insbesondere bei der Inanspruchnahme eines Bildungsgutscheins der Arbeitsagentur für Arbeit sowie für das Qualifizierungschancengesetz (QCG, Qualifizierungsgeld) wichtig.
    Weiterhin wird geklärt, wann Deine Business Intelligence Analyst Schulung starten kann.
  3. Anschließend bekommst Du von der Akademie ein Angebot ausgestellt, welches Du bei Deiner Arbeitsagentur zur Genehmigung des Bildungsgutscheins vorlegst (mehr dazu im Tab “Bildungsgutschein beantragen”). Sobald Du den Gutschein erhalten hast, kann Deine Fortbildung starten.

Pluspunkte im Studium:

  • Online-Campus mit Unterricht in Echtzeit und face-to-face
  • zahlreiche Praxisübungen und Projektarbeiten während der Übungsphasen
  • Fragen und Antworten
  • KI- und digitale Skills in allen Kursen
  • kostenfreie Wiederholungsprüfung
  • Jobcoaching (Bearbeiten von Anschreiben und des Lebenslaufs, Jobvorschläge)
  • Teilnahme an Firmenpräsentationen
  • leihweise Laptop sowie weiteres technisches Equipment kostenfrei für die gesamte Dauer Deiner Weiterbildung, sofern Du dieses nicht besitzt

¹ diese Weiterbildung wird organisatorisch und fachlich vollständig über unsere Partnerakademie durchgeführt

In dieser BI Analyst Schulung werden praxisbezogene Projektarbeiten mit Abschlusspräsentation und eine Certified Entry-Level Python Programmer (PCEP™) (in englischer Sprache) Prüfung durchgeführt, die nach Bestehen zum Abschlusszertifikat führen.

Die Bestehensquote liegt nach eigenen Aussagen bei nahezu 100%.

Für Inhaber eines Bildungsgutscheins der Arbeitsagentur für Arbeit (Arbeitslose, Arbeitssuchende) ist diese Fortbildung für eine berufliche Qualifikation kostenlos.
Dieses Bildungsangebot bzw. der Bildungspartner verfügt über eine AZAV-Zertifizierung.
Weiterhin können Unternehmen für ihre Mitarbeitenden, gemäß dem Qualifzierungschancengesetz (QCG), nicht nur die Kosten voll oder anteilsmäßig von der Bundesagentur für Arbeit erstattet bekommen, sondern i.d.R. auch die Lohnkosten für die Dauer der Fortbildung (Mehr Infos zum QCG und dem Qualifizierungsgeld).

Eine Kostenübernahme bzw. Förderung kann ebenfalls durch den Europäischen Sozialfonds (ESF), die Deutsche Rentenversicherung (DRV) oder regionale Förderprogramme erfolgen. Zeitsoldat:innen haben zudem die Möglichkeit, Weiterbildungen über den Berufsförderungsdienst (BFD) in Anspruch zu nehmen.

Mehr Infos dazu erhältst Du über das Kontaktformular am Ende der Seite.

So beantragst Du den Bildungsgutschein beim Arbeitsamt:

  1. Weiterbildungen mit Bildungsgutschein Fernstudium Fernschule Fernkurse, Ausbildungen, Schulungen kostenlos und QCG, RentenversicherungKontaktformular auf dieser Seite ausfüllen
  2. Beratung und Angebot vom Anbieter erhalten
  3. Angebot bei der Arbeitsagentur oder dem Jobcenter vorlegen
  4. Bildungsgutschein erhalten und beim Anbieter einreichen
  5. In die Weiterbildung starten

» Detailinformationen zum Bildungsgutschein der Arbeitsagentur


So bekommt Ihr Unternehmen einen Bildungsgutschein nach dem QCG (Qualifizierungschancengesetz), auch “Qualifizierungsgeld” genannt, für Ihre Mitarbeiter (oder wie Du als Arbeitnehmer selbst davon Gebrauch machst):

  1. Kontaktformular auf dieser Seite ausfüllen
  2. Beratung und ein Angebot vom Anbieter erhalten
  3. Angebot beim Amt oder dem Jobcenter vorlegen
  4. Bildungsgutschein(e) erhalten
  5. In die Weiterbildung starten

» Detailinformationen zum Qualifizierungsgeld

Das Fernstudium BI Analyst bzw. die Weiterbildung führt zu den Abschlusszertifikaten

  • Zertifikat „Business Intelligence Analyst“
  • Zertifikat “Statistik”
  • Zertifikat „MATLAB und Simulink“
  • Zertifikat “PCEP™ – Certified Entry-Level Python Programmer”
  • Zertifikat „Data Engineer“
  • Zertifikat „Data Analytics“
MOBILES LERNEN

“Flexibel BI lernen
von jedem Ort aus.*

* Internetverbindung vorausgesetzt

Mit der mobil abrufbaren Lernsoftware bleibst Du völlig flexibel und studierst völlig ortsunabhängig.
Die Business Intelligence Analyst Schulung findet wahlweise bei Dir zuhause über das Internet, oder mit Online-Zugriff an einem der zahlreichen Standorte in Deutschland statt. Du lernst dabei in Kleingruppen und mit Deinem Trainer in Echtzeit (Face-to-Face), kannst direkt Fragen stellen und ihr arbeitet gemeinsam an den Lehrinhalten und praxisorientierten Projekten.

Falls Du keinen Laptop besitzt, wird Dir dieser als Leihgerät kostenlos zur Verfügung gestellt.

Weiterbildungen IT berufsbegleitend Vollzeit Teilzeit

Starte jetzt in Deine geförderte Weiterbildung Business Intelligence Analyst!

Kontakt

Die Studienberatung zu diesem Kurs erfolgt ausschließlich über unseren externen Kooperationspartner, der sowohl die organisatorische Betreuung als auch die vertragliche und fachliche Durchführung des Kurses übernimmt.
Hol Dir Dein Angebot zum Fernstudium Business Intelligence Analyst für einen Bildungsgutschein des Arbeitsamts und fülle das Kontaktformular aus, um in Deine berufliche Karriere zu starten. Unternehmen, die im Rahmen des QCG Mitarbeitende in dieses Firmenseminar entsenden möchten, füllen das Formular über das Tab "Unternehmen" aus. photo

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