This course is designed for data scientists, machine learning practitioners, and graduate students who want to understand how to evaluate and select models reliably in real-world applications. It is particularly relevant for learners working with predictive models who need to ensure their results generalise beyond the training data.

Supervised machine learning and performance evaluation
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Supervised machine learning and performance evaluation


Dozenten: Jonne Pohjankukka
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Stufe Mittel
Empfohlene Erfahrung
4 Stunden zu vervollständigen
Flexibler Zeitplan
In Ihrem eigenen Lerntempo lernen
Was Sie lernen werden
Explain the assumptions required for reliable model performance estimation
Understand how prediction performance estimates improve with increasing sample size
Apply train-test splits and cross-validation to evaluate machine learning models
Perform model selection and hyperparameter tuning using resampling methods
Kompetenzen, die Sie erwerben
- Kategorie: Model Optimization
- Kategorie: Model Training
- Kategorie: Analytics
- Kategorie: Predictive Modeling
- Kategorie: Data Processing
- Kategorie: Analysis
- Kategorie: Statistical Modeling
- Kategorie: Probability Distribution
- Kategorie: Data Analysis
- Kategorie: Applied Machine Learning
- Kategorie: Machine Learning
- Kategorie: Machine Learning Methods
- Kategorie: Machine Learning Algorithms
- Kategorie: Sample Size Determination
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April 2026
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Unterrichtet in Englisch
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Jennifer J.
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