Maîtrisez la régression logistique sous R et acquérez les compétences pratiques nécessaires pour résoudre des problèmes de classification concrets. Dans ce cours, vous apprendrez à distinguer les tâches de régression de celles de classification, à préparer les données pour la modélisation, à construire des modèles de régression logistique sous R et à interpréter les coefficients des modèles en toute confiance. Au fil de la formation, vous évaluerez les performances des modèles à l’aide de matrices de confusion, de courbes ROC, de l’AUC et d’analyses de seuil afin d’améliorer les résultats de classification.

Régression logistique avec R : Construire et prédire

Obtenez un aperçu d'un sujet et apprenez les principes fondamentaux.
8 heures à compléter
Planning flexible
Apprenez à votre propre rythme
Ce que vous apprendrez
Différencier la régression de la classification et appliquer les modèles logistiques.
Prétraitement des ensembles de données, évaluation à l'aide de matrices de confusion et de la méthode ROC.
Appliquer la régression logistique à des études de cas dans les domaines de la santé et de la finance.
Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : Modélisation prédictive
- Catégorie : Optimisation du modèle
- Catégorie : Régression logistique
- Catégorie : Analyse de régression
- Catégorie : Ingénierie des fonctionnalités
- Catégorie : Mesure de la performance
- Catégorie : Apprentissage supervisé
- Catégorie : Analyse
- Catégorie : Méthodes d'apprentissage automatique
- Catégorie : Risque de crédit
- Catégorie : Apprentissage automatique appliqué
- Catégorie : Réduction de la dimensionnalité
- Catégorie : Science des données
- Catégorie : Prétraitement des données
- Catégorie : Modélisation des risques
- Catégorie : Modélisation financière
- Catégorie : Analyse prédictive
- Catégorie : Apprentissage automatique
- Catégorie : Évaluation du modèle
Outils que vous découvrirez
- Catégorie : R Programmation
Détails à connaître

Certificat partageable
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Évaluations
12 devoirs
Enseigné en Anglais
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