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Deep Learning RNN & LSTM: Stock Price Prediction

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Deep Learning RNN & LSTM: Stock Price Prediction

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Dozent: EDUCBA

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Was Sie lernen werden

  • Preprocess stock datasets with feature scaling and EDA.

  • Build and train RNNs with LSTM layers for time-series data.

  • Evaluate and visualize stock predictions using real datasets.

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Data Preprocessing
  • Kategorie: Financial Forecasting
  • Kategorie: Statistical Visualization
  • Kategorie: Data Transformation
  • Kategorie: Exploratory Data Analysis
  • Kategorie: Deep Learning
  • Kategorie: Development Environment
  • Kategorie: Recurrent Neural Networks (RNNs)
  • Kategorie: Model Optimization
  • Kategorie: Artificial Neural Networks
  • Kategorie: Predictive Modeling
  • Kategorie: Data Processing
  • Kategorie: Model Training
  • Kategorie: Time Series Analysis and Forecasting
  • Kategorie: Feature Engineering
  • Kategorie: Forecasting
  • Kategorie: Model Evaluation
  • Kategorie: Predictive Analytics

Wichtige Details

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7 Aufgaben

Unterrichtet in Englisch

Erfahren Sie, wie Mitarbeiter fĂźhrender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.

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Dieser Kurs ist Teil der Spezialisierung Spezialisierung „Deep Learning with Python: CNN, ANN & RNN“
Wenn Sie sich fĂźr diesen Kurs anmelden, werden Sie auch fĂźr diese Spezialisierung angemeldet.
  • 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 2 Module

This module introduces learners to the foundational concepts and practical setup required for building a Recurrent Neural Network (RNN) for stock price prediction. Learners will explore dataset preparation, preprocessing, exploratory analysis, and feature scaling techniques to create a strong data pipeline essential for deep learning models.

Das ist alles enthalten

11 Videos4 Aufgaben

This module guides learners through the construction, training, and evaluation of an RNN model using LSTM layers for stock price forecasting. Learners will gain practical skills in neural network architecture, training optimization, prediction analysis, and visualization of final results to assess model performance.

Das ist alles enthalten

6 Videos3 Aufgaben

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„Es ist eine großartige Erfahrung, in meinem eigenen Tempo zu lernen. Ich kann lernen, wenn ich Zeit und Nerven dazu habe.“

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