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SPSS: Apply & Evaluate Cluster Analysis Techniques

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SPSS: Apply & Evaluate Cluster Analysis Techniques

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Was Sie lernen werden

  • Explain clustering concepts and differentiate hierarchical, k-means, and Two-Step methods.

  • Apply preprocessing and clustering techniques in SPSS to segment real-world data.

  • Evaluate cluster quality using BIC/AIC criteria, dendrograms, and silhouette scores.

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Machine Learning
  • Kategorie: Data Visualization
  • Kategorie: Model Evaluation
  • Kategorie: Statistical Analysis
  • Kategorie: Machine Learning Algorithms
  • Kategorie: SPSS
  • Kategorie: Data Cleansing
  • Kategorie: Applied Machine Learning
  • Kategorie: Statistical Methods
  • Kategorie: Unsupervised Learning
  • Kategorie: Machine Learning Methods
  • Kategorie: Data Analysis
  • Kategorie: Data Preprocessing
  • Kategorie: Statistical Machine Learning
  • Kategorie: Data Mining

Werkzeuge, die Sie lernen werden

  • Kategorie: Statistical Software
  • Kategorie: SPSS (Software)

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7 Aufgaben

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In diesem Kurs gibt es 2 Module

This module introduces the fundamental principles of cluster analysis, a core technique in unsupervised machine learning. Learners will explore the conceptual basis of clustering, understand how clustering groups data points based on similarity, and investigate widely used clustering techniques including hierarchical clustering and k-means. Emphasis is placed on understanding how these methods operate, their practical applications, and the tools used to visualize and evaluate clustering results. By the end of this module, learners will gain a strong conceptual and technical foundation in clustering approaches, preparing them for more advanced machine learning techniques and real-world data segmentation tasks.

Das ist alles enthalten

8 Videos4 Aufgaben

This module focuses on the implementation and interpretation of cluster analysis techniques using SPSS. Learners will explore practical workflows involving Two-Step clustering and K-means clustering, including the evaluation of clustering quality and methods for handling missing data. Through hands-on demonstrations, students will gain experience with SPSS output interfaces, learn to navigate clustering diagnostics, and apply data preprocessing strategies such as listwise and pairwise deletion. The module equips learners with practical tools to translate unsupervised machine learning concepts into real-world analytical outputs.

Das ist alles enthalten

4 Videos3 Aufgaben

Dozent

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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.“

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

Larry W.

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LL

Geprüft am 29. Nov. 2025

PP

Geprüft am 13. Dez. 2025

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Geprüft am 22. Nov. 2025

Häufig gestellte Fragen