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University of Colorado Boulder

Classification Analysis

Di Wu

Dozent: Di Wu

2.321 bereits angemeldet

Bei 糖心vlog官网观看 Plus enthalten

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

Empfohlene Erfahrung

4 Wochen zu vervollst盲ndigen
unter 10 Stunden pro Woche
Flexibler Zeitplan
In Ihrem eigenen Lerntempo lernen
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Stufe Mittel

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Was Sie lernen werden

  • Understand the concept and significance of classification as a supervised learning method.

  • Identify and describe different classifiers, apply each classifier to perform binary and multiclass classification tasks on diverse datasets.

  • Evaluate the performance of classifiers, select and fine-tune classifiers based on dataset characteristics and learning requirements.

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Classification And Regression Tree (CART)
  • Kategorie: Machine Learning
  • Kategorie: Data Analysis
  • Kategorie: Machine Learning Algorithms
  • Kategorie: Data Mining
  • Kategorie: Feature Engineering
  • Kategorie: Supervised Learning
  • Kategorie: Predictive Modeling
  • Kategorie: Bayesian Statistics
  • Kategorie: Probability & Statistics
  • Kategorie: Data Science

Wichtige Details

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7 Aufgaben

Unterrichtet in Englisch

Erfahren Sie, wie Mitarbeiter f眉hrender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.

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Dieser Kurs ist Teil der Spezialisierung Spezialisierung 蹿眉谤 Data Analysis with Python
Wenn Sie sich 蹿眉谤 diesen Kurs anmelden, werden Sie auch 蹿眉谤 diese Spezialisierung angemeldet.
  • Lernen Sie neue Konzepte von Branchenexperten
  • Gewinnen Sie ein Grundverst盲ndnis bestimmter Themen oder Tools
  • Erwerben Sie berufsrelevante Kompetenzen durch praktische Projekte
  • Erwerben Sie ein Berufszertifikat zur Vorlage

In diesem Kurs gibt es 6 Module

This week provides an overview of classification as a supervised learning method. You will also learn the K-Nearest Neighbors (KNN) algorithm, understanding its principles and applications in classification tasks.

Das ist alles enthalten

2 Videos5 Lekt眉ren1 Aufgabe1 Diskussionsthema

This week you will explore the Decision Tree algorithm, learning its structure, construction, and applications in classification problems.

Das ist alles enthalten

1 Video3 Lekt眉ren1 Aufgabe1 Diskussionsthema

This week focuses on the Support Vector Machine (SVM) algorithm, where you will grasp its principles and how it is used for classification.

Das ist alles enthalten

1 Video3 Lekt眉ren1 Aufgabe1 Diskussionsthema

This week will delve into two essential classifiers: Naive Bayes and Logistic Regression. You will gain insights into their assumptions, strengths, and applications.

Das ist alles enthalten

2 Videos6 Lekt眉ren2 Aufgaben

This week you will learn how to evaluate the performance of classifiers using various metrics and visualization techniques.

Das ist alles enthalten

1 Video1 Aufgabe

In this final week, you will apply the knowledge and techniques learned throughout the course to solve a real-world classification problem through a comprehensive case study.

Das ist alles enthalten

2 Lekt眉ren1 Aufgabe1 Diskussionsthema

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Dozent

Di Wu
University of Colorado Boulder
21 Kurse53.122 Lernende

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Felipe M.
Lernender seit 2018
鈥濫s ist eine gro脽artige Erfahrung, in meinem eigenen Tempo zu lernen. Ich kann lernen, wenn ich Zeit und Nerven dazu habe.鈥
Jennifer J.
Lernender seit 2020
鈥濨ei einem spannenden neuen Projekt konnte ich die neuen Kenntnisse und Kompetenzen aus den Kursen direkt bei der Arbeit anwenden.鈥
Larry W.
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