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Fortgeschrittenes maschinelles Lernen mit R: Anwenden und Vorhersagen

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Fortgeschrittenes maschinelles Lernen mit R: Anwenden und Vorhersagen

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Dozent: EDUCBA

Bei Coursera Plus enthalten

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Was Sie lernen werden

  • Anwendung von Clustering, Naive Bayes, PCA und neuronalen Netzwerken in R.

  • Vorhersage von Zeitreihen mit ARIMA-, Prophet- und Boosting-Methoden.

  • Implementierung von Warenkorbanalysen und Optimierung von Vorhersagemodellen.

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Künstliche neuronale Netze
  • Kategorie: Data-Mining
  • Kategorie: Überwachtes Lernen
  • Kategorie: Explorative Datenanalyse
  • Kategorie: Prädiktive Modellierung
  • Kategorie: Angewandtes maschinelles Lernen
  • Kategorie: Dimensionalitätsreduktion
  • Kategorie: Wahrscheinlichkeit & Statistik
  • Kategorie: Vorhersage
  • Kategorie: R-Programmierung
  • Kategorie: Zeitreihenanalyse und Vorhersage
  • Kategorie: Text Mining
  • Kategorie: Maschinelles Lernen
  • Kategorie: Unüberwachtes Lernen

Wichtige Details

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Kürzlich aktualisiert!

Oktober 2025

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16 Aufgaben

Unterrichtet in Englisch

Erfahren Sie, wie Mitarbeiter führender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.

 Logos von Petrobras, TATA, Danone, Capgemini, P&G und L'Oreal

Erweitern Sie Ihre Fachkenntnisse

Dieser Kurs ist Teil der Spezialisierung Spezialisierung für AI Machine Learning mit R & Python Projekte
Wenn Sie sich für diesen Kurs anmelden, werden Sie auch für diese Spezialisierung angemeldet.
  • 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

Dieses Modul führt in die Methoden des unüberwachten und probabilistischen Lernens in R ein, wobei der Schwerpunkt auf Clustering mit K-Means und Klassifizierung mit Naive Bayes liegt. Die Lernenden erfahren, wie man unbeschriftete Daten in sinnvolle Cluster gruppiert und das Bayes-Theorem auf Text und kategoriale Daten anwendet. Praktische Beispiele in R vertiefen das Verständnis für die Visualisierung von Clustern, Wahrscheinlichkeitsberechnungen und die Genauigkeit der Klassifizierung.

Das ist alles enthalten

12 Videos3 Aufgaben

Dieses Modul befasst sich mit fortgeschrittenen Techniken des überwachten Lernens in R, einschließlich Text Mining mit Naive Bayes und Klassifizierung mit Support Vector Machines. Die Lernenden analysieren Worthäufigkeitsmuster, erstellen Dokument-Term-Matrizen und entwickeln Modelle zur Spam-Erkennung. Sie beherrschen außerdem SVM-Konzepte wie lineare und nichtlineare Klassifizierung, den Kernel-Trick und RBF-Anwendungen für die optische Zeichenerkennung (OCR).

Das ist alles enthalten

9 Videos3 Aufgaben

Dieses Modul konzentriert sich auf Techniken zur Vereinfachung komplexer Datensätze und zur Erstellung von Vorhersagemodellen mit neuronalen Netzen. Die Lernenden erforschen Methoden zur Feature Selection und Extraktion, wenden die Hauptkomponentenanalyse (PCA) an und interpretieren Eigenwerte und Eigenvektoren in R. Das Modul schließt mit den Grundlagen neuronaler Netze ab, die Aktivierungsfunktionen, Topologie und Gewichtsanpassung für adaptives Lernen umfassen.

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17 Videos4 Aufgaben

Dieses Modul integriert fortgeschrittene Anwendungen des Maschinellen Lernens in R, darunter Zeitreihenprognosen, Boosting-Methoden und Marktkorbanalysen. Die Lernenden entwickeln Prognosemodelle, wenden ARIMA und Prophet für die Vorhersage von Aktien an und implementieren Gradient Boosting zur Verbesserung der Genauigkeit. Das Modul schließt mit Assoziationsregel-Mining und einem Überblick über neue Trends im Maschinellen Lernen ab.

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42 Videos6 Aufgaben

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