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Master Decision Trees in R: Build, Predict & Evaluate

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Master Decision Trees in R: Build, Predict & Evaluate

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Dozent: EDUCBA

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Was Sie lernen werden

  • Preprocess data, engineer features, and train decision tree models in R.

  • Visualize results and evaluate performance using confusion matrix and metrics.

  • Apply classification and regression trees to real-world business and financial cases.

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Supervised Learning
  • Kategorie: Model Evaluation
  • Kategorie: Financial Data
  • Kategorie: Plot (Graphics)
  • Kategorie: Data Preprocessing
  • Kategorie: Data-Driven Decision-Making
  • Kategorie: Model Training

Werkzeuge, die Sie lernen werden

  • Kategorie: Classification Algorithms

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13 Aufgaben

Unterrichtet in Englisch

Erfahren Sie, wie Mitarbeiter führender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.

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In diesem Kurs gibt es 4 Module

This module introduces learners to the fundamentals of decision tree modeling using R. It covers the basics of tree structure, data preparation, and the creation of classification models. By the end of this module, learners will understand how to preprocess data, construct decision trees, and evaluate model performance effectively.

Das ist alles enthalten

8 Videos4 Aufgaben

This module introduces learners to the fundamentals of Decision Tree modeling and its application in Bank Loan Default Prediction. Participants will explore the basics of analytics, understand the problem statement, and prepare their tools and datasets in R to begin predictive modeling with confidence.

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5 Videos3 Aufgaben

This module explores advanced applications of decision trees in R, focusing on real-world datasets, regression trees, and visualization. Learners will practice prediction tasks, implement splitting strategies, and compare R packages for decision tree modeling.

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6 Videos3 Aufgaben

This module focuses on applying Decision Tree modeling in R by preparing datasets, training models, and evaluating predictive performance. Learners will gain hands-on experience in coding, interpreting results using a confusion matrix, and understanding how decision trees support financial risk prediction.

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5 Videos3 Aufgaben

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