Willkommen bei der prädiktiven Modellierung, Modellanpassung und Regressionsanalyse. In diesem Kurs werden wir uns mit verschiedenen Ansätzen der prädiktiven Modellierung befassen und erörtern, wie ein Modell entweder überwacht oder unüberwacht sein kann. Wir werden uns ansehen, wie ein Modell angepasst, trainiert und bewertet werden kann, um es sowohl auf historische als auch auf zukünftige Daten anzuwenden und so die Unternehmensziele zu erreichen. Schließlich beinhaltet dieser Kurs eine praktische Übung zur Entwicklung eines linearen Regressionsmodells.

Prädiktive Modellierung, Modellanpassung und Regressionsanalyse

Prädiktive Modellierung, Modellanpassung und Regressionsanalyse
Dieser Kurs ist Teil von Spezialisierung „Grundlagen der Datenwissenschaft“
Unterrichtet in Deutsch (KI-Synchronisation)

Dozent: Julie Pai
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76 Bewertungen
Was Sie lernen werden
Die Anwendung der prädiktiven Modellierung auf die berufliche und akademische Arbeit
Anwendungen der Klassifizierungsanalyse: Entscheidungsbäume
Anwendungen der Regressionsanalyse (linear und logistisch)
Kompetenzen, die Sie erwerben
- Kategorie: Maschinelles Lernen
- Kategorie: Deskriptive Analytik
- Kategorie: Entscheidungsbaum-Lernen
- Kategorie: Regressionsanalyse
- Kategorie: Prädiktive Modellierung
- Kategorie: Modell Ausbildung
- Kategorie: Überwachtes Lernen
- Kategorie: Unüberwachtes Lernen
- Kategorie: Bewertung des Modells
- Kategorie: Logistische Regression
- Kategorie: Prädiktive Analytik
Werkzeuge, die Sie lernen werden
- Kategorie: Klassifizierungsalgorithmen
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2 Aufgaben
Erfahren Sie, wie Mitarbeiter führender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.

Erweitern Sie Ihre Fachkenntnisse
- Lernen Sie neue Konzepte von Branchenexperten
- Gewinnen Sie ein Grundverständnis bestimmter Themen oder Tools
- Erwerben Sie berufsrelevante Kompetenzen durch praktische Projekte
- Erwerben Sie ein Berufszertifikat zur Vorlage

In diesem Kurs gibt es 4 Module
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Geprüft am 18. Sep. 2023
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