Build practical predictive modeling skills with Python and learn to prepare, build, refine, and evaluate models for real-world data analysis. You’ll begin by setting up the required tools and preparing datasets through dummy-variable creation, dataset splitting, feature scaling, missing-value treatment, and outlier handling.

Predictive Modeling with Python: Apply & Evaluate
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unter 10 Stunden pro Woche
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Was Sie lernen werden
Prepare datasets using encoding, splitting, scaling, missing-value treatment, and outlier handling.
Build and refine linear regression models using adjusted R², backward elimination, RMSE, and VIF.
Develop and evaluate logistic and credit risk models using confusion matrices, ROC curves, and AUC.
Kompetenzen, die Sie erwerben
- Kategorie: Model Training
- Kategorie: Statistical Modeling
- Kategorie: Risk Modeling
- Kategorie: Analytics
- Kategorie: Data Cleansing
- Kategorie: Logistic Regression
- Kategorie: Model Evaluation
- Kategorie: Correlation Analysis
- Kategorie: Credit Risk
- Kategorie: Feature Engineering
- Kategorie: Model Optimization
- Kategorie: Regression Analysis
- Kategorie: Predictive Modeling
- Kategorie: Data Preprocessing
- Kategorie: Predictive Analytics
Werkzeuge, die Sie lernen werden
- Kategorie: Classification Algorithms
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