Fallstudien: Analyse von Stimmungen & Vorhersage von Kreditausfällen In unserer Fallstudie zur Analyse von Stimmungen erstellen Sie Modelle, die eine Klasse (positive/negative Stimmung) anhand von Eingabemerkmalen (Text der Bewertungen, Benutzerprofilinformationen,...) vorhersagen. In unserer zweiten Fallstudie für diesen Kurs, der Vorhersage von Kreditausfällen, werden Sie sich mit Finanzdaten beschäftigen und vorhersagen, wann ein Kredit für die Bank wahrscheinlich riskant oder sicher ist. Diese Aufgaben sind Beispiele für die Klassifizierung, eines der am häufigsten verwendeten Gebiete des maschinellen Lernens mit einer breiten Palette von Anwendungen, darunter Ad Targeting, Spam-Erkennung, medizinische Diagnose und Bildklassifizierung.

Maschinelles Lernen: Klassifizierung

Maschinelles Lernen: Klassifizierung
Dieser Kurs ist Teil von Spezialisierung „Maschinelles Lernen“


Dozenten: Emily Fox
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Bei enthalten
3,739 Bewertungen
Kompetenzen, die Sie erwerben
- Kategorie: Modell-Optimierung
- Kategorie: Text Mining
- Kategorie: Überwachtes Lernen
- Kategorie: Modell Ausbildung
- Kategorie: Maschinelles Lernen
- Kategorie: Prädiktive Modellierung
- Kategorie: Verarbeitung natürlicher Sprache
- Kategorie: Algorithmen für maschinelles Lernen
- Kategorie: Angewandtes maschinelles Lernen
- Kategorie: Skalierbarkeit
- Kategorie: Logistische Regression
- Kategorie: Vorverarbeitung von Daten
- Kategorie: Methoden des maschinellen Lernens
- Kategorie: Bewertung des Modells
- Kategorie: Entscheidungsbaum-Lernen
- Kategorie: Algorithmen
Werkzeuge, die Sie lernen werden
- Kategorie: Klassifizierungsalgorithmen
- Kategorie: Das Risiko
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19 Aufgaben
Erfahren Sie, wie Mitarbeiter führender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.

Erweitern Sie Ihre Fachkenntnisse
- 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 10 Module
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18,58 %
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Geprüft am 23. Juni 2017
Great course. I learned a lot about Classification theories as well as practical issues. The assignments are very informative providing complimentary understanding to the lectures.
Geprüft am 19. Sep. 2016
Very thorough and engaging. Optional material allowed the more curious to learn a great deal about the topics. Simple, hands-on approach to classification algorithms. Highly recommended!
Geprüft am 17. Juli 2017
Good overview of classification. The python was easier in this section than previous sections (although maybe I'm just better at it by this point.) The topics were still as informative though!

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