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No-Code Data Science with KNIME

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No-Code Data Science with KNIME

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Dozent: Edureka

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

Empfohlene Erfahrung

4 Stunden zu vervollständigen
Flexibler Zeitplan
In Ihrem eigenen Lerntempo lernen
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Was Sie lernen werden

  • Build no-code data workflows in KNIME to read, clean, transform, and visualize data for analytics and machine learning.

  • Train and evaluate classification models using decision trees, confusion matrices, ROC-AUC, and KNIME AutoML tools.

  • Implement a retrieval-augmented generation (RAG) pipeline in KNIME using free LLMs, embeddings, and vector storage.

  • Validate and optimize AI-powered workflows for accuracy, reliability, and responsible use with free software only.

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Classification And Regression Tree (CART)
  • Kategorie: Model Evaluation
  • Kategorie: Data Science
  • Kategorie: Data Presentation
  • Kategorie: Data Wrangling
  • Kategorie: Data Modeling
  • Kategorie: Machine Learning
  • Kategorie: Embeddings
  • Kategorie: Applied Machine Learning
  • Kategorie: Analytics
  • Kategorie: Responsible AI
  • Kategorie: Retrieval-Augmented Generation
  • Kategorie: Model Training
  • Kategorie: Data Collection
  • Kategorie: Data Manipulation
  • Kategorie: Predictive Modeling
  • Kategorie: AI Enablement
  • Kategorie: Machine Learning Software
  • Kategorie: Data Processing

Werkzeuge, die Sie lernen werden

  • Kategorie: Generative AI

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September 2026

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6 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 3 Module

This module introduces no-code data science and the KNIME Analytics Platform as a single, free, end-to-end tool for building AI-powered analytics solutions. Learners explore the core vocabulary of nodes and workflows, install and navigate the KNIME Workbench, and connect foundational machine learning concepts to a visual, drag-and-drop environment.

Das ist alles enthalten

5 Videos3 Lektüren2 Aufgaben

Develop practical data preparation and predictive modeling skills by progressing from data quality fundamentals to building and deploying classification models in KNIME. Learn how to clean, transform, and visualize data, then build and evaluate models such as Decision Trees using industry-standard metrics like accuracy, precision, recall, F1-score, and ROC-AUC. Strengthen your ability to compare and optimize models through AutoML and Integrated Deployment to produce accurate, production-ready predictions.

Das ist alles enthalten

9 Videos2 Lektüren2 Aufgaben

This module focuses on integrating generative AI into KNIME to extend traditional data workflows with intelligent capabilities. Learners connect free LLM and embedding tools to ground workflows in real, retrievable data, then build, test, and refine a retrieval-augmented generation (RAG) pipeline. Learners validate AI-powered outputs for accuracy and responsible use, then optimize the complete solution for reliability, compliance, and business relevance.

Das ist alles enthalten

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