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Mastering Tabular ML: Feature Engineering to Production

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Mastering Tabular ML: Feature Engineering to Production

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Was Sie lernen werden

  • Understand why gradient boosted trees dominate tabular ML and when to choose XGBoost vs. LightGBM vs. CatBoost.

  • Build leakage-proof preprocessing and validation pipelines (time-based splits, GroupKFold, StratifiedKFold).

  • Deploy the pricing engine as a production FastAPI endpoint with sub-50ms latency and apply Kaggle-winning strategies.

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Data Synthesis
  • Kategorie: Machine Learning
  • Kategorie: Applied Machine Learning
  • Kategorie: Data Validation
  • Kategorie: Data Wrangling
  • Kategorie: Classification And Regression Tree (CART)
  • Kategorie: Supervised Learning
  • Kategorie: Machine Learning Methods
  • Kategorie: Model Training
  • Kategorie: Model Evaluation
  • Kategorie: Data Preprocessing
  • Kategorie: Predictive Modeling
  • Kategorie: Model Optimization
  • Kategorie: Feature Engineering
  • Kategorie: Data Transformation
  • Kategorie: Decision Tree Learning
  • Kategorie: Statistical Machine Learning
  • Kategorie: Exploratory Data Analysis

Werkzeuge, die Sie lernen werden

  • Kategorie: Model Deployment

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Kürzlich aktualisiert!

Juni 2026

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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

In diesem Kurs gibt es 4 Module

In this module, you will learn the basics of tabular data and the foundational concepts behind decision trees, random forests, and gradient boosting.

Das ist alles enthalten

9 Videos4 Aufgaben

Dive into XGBoost, understand its architecture, tune hyperparameters, and apply it to real-world datasets.

Das ist alles enthalten

9 Videos4 Aufgaben

Explore LightGBM, its unique innovations like GOSS and EFB, and compare its performance with XGBoost.

Das ist alles enthalten

9 Videos4 Aufgaben

Master advanced techniques to encode categorical variables, handle missing values, and create predictive features.

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9 Videos4 Aufgaben

Dozent

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