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Lineare Regression & Überwachtes Lernen in Python

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Lineare Regression & Überwachtes Lernen in Python

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Dozent: EDUCBA

Bei Coursera Plus enthalten

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

14 Bewertungen

Stufe Anfänger

Empfohlene Erfahrung

5 Stunden zu vervollständigen
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Stufe Anfänger

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Was Sie lernen werden

  • Ermitteln Sie die wichtigsten Komponenten eines Projekts zum überwachten Lernen sowie die für die lineare Regression erforderlichen Python-Bibliotheken.

  • Interpretieren Sie Datenverteilungen, Beziehungen zwischen Variablen und Ausreißer mithilfe der univariaten und bivariaten explorativen Datenanalyse.

  • Erstellen Sie in Python ein einfaches lineares Regressionsmodell, indem Sie die Zusammenhänge zwischen unabhängigen und abhängigen Variablen analysieren.

  • Bewerten Sie die Vorhersagen des Regressionsmodells anhand gängiger Leistungskennzahlen und vergleichen Sie die Ergebnisse mit den tatsächlichen Ergebnissen.

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Prädiktive Analytik
  • Kategorie: Bewertung des Modells
  • Kategorie: Statistische Analyse
  • Kategorie: Modell Ausbildung
  • Kategorie: Vorverarbeitung von Daten
  • Kategorie: Verifizierung und Validierung
  • Kategorie: Regressionsanalyse
  • Kategorie: Angewandtes maschinelles Lernen
  • Kategorie: Datenanalyse
  • Kategorie: Methoden des maschinellen Lernens
  • Kategorie: Statistische Modellierung
  • Kategorie: Überwachtes Lernen
  • Kategorie: Korrelationsanalyse
  • Kategorie: Explorative Datenanalyse
  • Kategorie: Prädiktive Modellierung

Wichtige Details

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6 Aufgaben

Unterrichtet in Englisch
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Dieser Kurs ist Teil der Spezialisierung Spezialisierung „Angewandtes Python: Web-Entwicklung, maschinelles Lernen und Kryptographie“
Wenn Sie sich für diesen Kurs anmelden, werden Sie auch für 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

Dieses Modul führt die Lernenden in die grundlegenden Konzepte und den Workflow ein, die mit der Entwicklung eines linearen Regressionsmodells mit Python verbunden sind. Die Lektionen führen durch die Identifizierung des Anwendungsfalls, das Importieren der wesentlichen Bibliotheken, die Durchführung der Explorativen Datenanalyse (EDA) und das Verstehen des Datenverhaltens durch Visualisierungen. Die Lernenden werden univariate und bivariate Verteilungen analysieren und Elemente der Datenqualität wie Ausreißer und Variablenspreizung untersuchen - und damit die Voraussetzungen für den Aufbau zuverlässiger und interpretierbarer Vorhersagemodelle schaffen.

Das ist alles enthalten

6 Videos3 Aufgaben

Dieses Modul führt die Lernenden durch die wesentlichen Schritte bei der Vorbereitung, dem Training und der Evaluierung eines einfachen linearen Regressionsmodells in Python. Es führt in die Bedeutung des Verständnisses von Variablenbeziehungen durch bivariate Analysen ein, implementiert ein Basismodell für erste Vorhersagen und interpretiert die Modellausgabe mithilfe von Vorhersagevergleichen und Bewertungsmetriken. Am Ende dieses Moduls werden die Lernenden in der Lage sein, einen grundlegenden Lauf des Maschinellen Lernens durchzuführen und die Leistung ihres Modells anhand von realen Daten zu bewerten.

Das ist alles enthalten

4 Videos3 Aufgaben

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Geprüft am 3. Dez. 2025

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Geprüft am 10. Dez. 2025

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Häufig gestellte Fragen