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Linear Regression & Supervised Learning in Python

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Linear Regression & Supervised Learning in Python

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Dozent: EDUCBA

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Stufe Anfänger

Empfohlene Erfahrung

5 Stunden zu vervollständigen
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Was Sie lernen werden

  • Identify the key components of a supervised learning project and the Python libraries required for linear regression.

  • Interpret data distributions, variable relationships, and outliers using univariate and bivariate exploratory data analysis.

  • Construct a simple linear regression model in Python by analyzing relationships between independent and dependent variables.

  • Evaluate regression model predictions using standard performance metrics and compare results with actual outcomes.

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Predictive Analytics
  • Kategorie: Model Evaluation
  • Kategorie: Statistical Analysis
  • Kategorie: Model Training
  • Kategorie: Data Preprocessing
  • Kategorie: Verification And Validation
  • Kategorie: Regression Analysis
  • Kategorie: Applied Machine Learning
  • Kategorie: Data Analysis
  • Kategorie: Machine Learning Methods
  • Kategorie: Statistical Modeling
  • Kategorie: Supervised Learning
  • Kategorie: Correlation Analysis
  • Kategorie: Exploratory Data Analysis
  • Kategorie: Predictive Modeling

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6 Aufgaben

Unterrichtet in Englisch

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Dieser Kurs ist Teil der Spezialisierung Spezialisierung „Applied Python: Web Dev, Machine Learning & Cryptography“
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

This module introduces learners to the foundational concepts and workflow involved in developing a linear regression model using Python. The lessons walk through identifying the use case, importing the essential libraries, performing exploratory data analysis (EDA), and understanding data behavior through visualizations. Learners will analyze univariate and bivariate distributions and investigate data quality elements such as outliers and variable spread—setting the stage for building reliable and interpretable predictive models.

Das ist alles enthalten

6 Videos3 Aufgaben

This module guides learners through the essential steps involved in preparing, training, and evaluating a simple linear regression model in Python. It introduces the importance of understanding variable relationships through bivariate analysis, implements a base model for initial predictions, and interprets model output using prediction comparisons and evaluation metrics. By the end of this module, learners will be able to conduct a basic machine learning run and assess their model’s performance against real-world data.

Das ist alles enthalten

4 Videos3 Aufgaben

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Lernender seit 2018
„Es ist eine großartige Erfahrung, in meinem eigenen Tempo zu lernen. Ich kann lernen, wenn ich Zeit und Nerven dazu habe.“

Jennifer J.

Lernender seit 2020
„Bei einem spannenden neuen Projekt konnte ich die neuen Kenntnisse und Kompetenzen aus den Kursen direkt bei der Arbeit anwenden.“

Larry W.

Lernender seit 2021
„Wenn mir Kurse zu Themen fehlen, die meine Universität nicht anbietet, ist Coursera mit die beste Alternative.“

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„Man lernt nicht nur, um bei der Arbeit besser zu werden. Es geht noch um viel mehr. Bei Coursera kann ich ohne Grenzen lernen.“

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LS

Geprüft am 3. Dez. 2025

DR

Geprüft am 10. Dez. 2025

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Geprüft am 8. Okt. 2025

Häufig gestellte Fragen