Edureka
Prädiktive Modellierung mit Python
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Dozent: Edureka

Bei Coursera Plus enthalten

Verschaffen Sie sich einen Einblick in ein Thema und lernen Sie die Grundlagen.
Stufe Mittel

Empfohlene Erfahrung

2 Wochen zu vervollständigen
unter 10 Stunden pro Woche
Flexibler Zeitplan
In Ihrem eigenen Lerntempo lernen
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Was Sie lernen werden

  • Verwalten und Vorverarbeiten von Daten für die statistische Analyse und Modellierung.

  • Durchführung von Hypothesentests mit Hilfe fortgeschrittener statistischer Verfahren.

  • Erstellen Sie Modelle für die Explorative Datenanalyse (EDA), um neue Erkenntnisse zu gewinnen.

  • Erstellung und Bewertung von Modellen zur Lösung realer Datenprobleme.

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Scikit Learn (Bibliothek für Maschinelles Lernen)
  • Kategorie: Datenanalyse
  • Kategorie: Prädiktive Modellierung
  • Kategorie: Maschinelles Lernen
  • Kategorie: NumPy
  • Kategorie: Datenmanipulation
  • Kategorie: Python-Programmierung
  • Kategorie: Prädiktive Analytik
  • Kategorie: Statistische Analyse
  • Kategorie: Pandas (Python-Paket)
  • Kategorie: Statistische Methoden
  • Kategorie: Algorithmen für maschinelles Lernen

Wichtige Details

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23 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 Angewandte Data Analytics
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 6 Module

Im ersten Modul dieses Kurses werden die Lernenden verschiedene Datentypen untersuchen und verschiedene Maße der zentralen Tendenz und der Streuung verwenden, um Dateninkonsistenzen zu behandeln.

Das ist alles enthalten

12 Videos3 Lektüren4 Aufgaben2 Diskussionsthemen

In diesem Modul lernen die Lernenden, wie man Daten mit Hilfe von Funktionen der Wahrscheinlichkeitsverteilung verwaltet. Die Lernenden beginnen mit der Anwendung der Bernoulli-Verteilung zur Modellierung kategorialer Daten, erkunden die Poisson-Verteilung für Prognosen und nutzen die Exponential- und Normalverteilung für die Regressionsmodellierung.

Das ist alles enthalten

17 Videos3 Lektüren5 Aufgaben

Im dritten Modul dieses Kurses lernen die Lernenden die Anwendung des Zentralen Grenzwertsatzes in Szenarien, in denen die Daten möglicherweise nicht richtig verteilt sind. Identifizierung und Analyse von Stichprobendaten unter Verwendung parametrischer und nicht-parametrischer Methoden zur Bearbeitung verschiedener Testfälle für Hypothesentests und Entscheidungsfindung.

Das ist alles enthalten

30 Videos3 Lektüren5 Aufgaben1 Diskussionsthema

Im vierten Modul werden die Lernenden die Implementierung der Explorativen Datenanalyse (EDA) auf großen, komplexen Datensätzen erkunden, indem sie sowohl univariate als auch multivariate Analysen durchführen. Sie lernen auch, wie man Daten bereinigt und verarbeitet sowie Feature Engineering durchführt, um die Daten für die Analyse vorzubereiten.

Das ist alles enthalten

29 Videos3 Lektüren4 Aufgaben1 Diskussionsthema

In diesem Modul lernen die Lernenden, wie man Modelle des Maschinellen Lernens einsetzt, um Erkenntnisse aus Daten zu gewinnen. Sie wenden Regressions- und Klassifizierungsalgorithmen an und optimieren die von diesen Modellen erzeugten Ergebnisse.

Das ist alles enthalten

42 Videos2 Lektüren4 Aufgaben1 Diskussionsthema

Dieses Modul dient der Beurteilung der verschiedenen Konzepte und Lehren, die in diesem Kurs behandelt werden. Bewerten Sie Ihr Wissen mit einem umfassenden, benoteten Quiz über Wahrscheinlichkeit, statistische Modellierung und Maschinelles Lernen.

Das ist alles enthalten

1 Video1 Lektüre1 Aufgabe1 Diskussionsthema

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Warum entscheiden sich Menschen für Coursera für ihre Karriere?

Felipe M.
Lernender seit 2018
„Es ist eine großartige Erfahrung, in meinem eigenen Tempo zu lernen. Ich kann lernen, wenn ich Zeit und Nerven dazu habe.“
Jennifer J.
Lernender seit 2020
„Bei einem spannenden neuen Projekt konnte ich die neuen Kenntnisse und Kompetenzen aus den Kursen direkt bei der Arbeit anwenden.“
Larry W.
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„Wenn mir Kurse zu Themen fehlen, die meine Universität nicht anbietet, ist Coursera mit die beste Alternative.“
Chaitanya A.
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