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Python Fallstudie - Sentiment Analyse

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Python Fallstudie - Sentiment Analyse

Dieser Kurs ist Teil mehrerer Programme.

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Dozent: EDUCBA

Bei Coursera Plus enthalten

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

18 Bewertungen

Stufe Anfänger

Empfohlene Erfahrung

3 Stunden zu vervollständigen
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Was Sie lernen werden

  • Ermitteln Sie die wichtigsten Konzepte, Python-Tools, Bibliotheken und Algorithmen des maschinellen Lernens, die für die Sentimentanalyse und die Textklassifizierung verwendet werden.

  • Erstellen Sie eine Pipeline zur Stimmungsanalyse, indem Sie Textdaten bereinigen, Modelle trainieren und die Leistung anhand von Standardkennzahlen bewerten.

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Methoden des maschinellen Lernens
  • Kategorie: Computer-Programmierwerkzeuge
  • Kategorie: Vorverarbeitung von Daten
  • Kategorie: Bewertung des Modells
  • Kategorie: Datenmanipulation
  • Kategorie: Entwicklungsumgebung
  • Kategorie: Verarbeitung natürlicher Sprache
  • Kategorie: Text Mining
  • Kategorie: Software-Entwicklungstools
  • Kategorie: Algorithmen für maschinelles Lernen
  • Kategorie: Bereinigung von Daten
  • Kategorie: Modell Ausbildung

Werkzeuge, die Sie lernen werden

  • Kategorie: Python-Programmierung
  • Kategorie: Klassifizierungsalgorithmen

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4 Aufgaben

Unterrichtet in Englisch
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  • 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 1 Modul

Dieses Modul führt die Lernenden in die grundlegenden Konzepte und Werkzeuge ein, die für die Erstellung einer Anwendung zur Sentimentnalyse mit Python erforderlich sind. Es beginnt mit einem konzeptionellen Überblick und führt die Lernenden durch die Auswahl der Entwicklungsumgebung, die Erkundung wesentlicher Bibliotheken und Algorithmen und schließlich durch eine schrittweise Aufschlüsselung der Code-Implementierung und Datenverarbeitung. Das Modul integriert reale Praktiken und ermöglicht es den Lernenden, Techniken des Maschinellen Lernens anzuwenden, um die Stimmung in Textdaten zu analysieren und zu klassifizieren.

Das ist alles enthalten

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Häufig gestellte Fragen