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Cluster Analysis and Unsupervised Machine Learning in Python

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Cluster Analysis and Unsupervised Machine Learning in Python

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

1 Woche zu vervollst盲ndigen
unter 10 Stunden pro Woche
Flexibler Zeitplan
In Ihrem eigenen Lerntempo lernen
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Was Sie lernen werden

  • Master key clustering techniques like K-Means, hierarchical clustering, and Gaussian Mixture Models.

  • Implement and evaluate clustering algorithms using Python, with hands-on exercises and real-world applications.

  • Understand the mathematical foundations of clustering and learn methods to optimize and assess models.

  • Explore practical applications in Natural Language Processing, Computer Vision, and data analysis.

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Statistical Machine Learning
  • Kategorie: NumPy
  • Kategorie: Machine Learning
  • Kategorie: Data Mining
  • Kategorie: Scikit Learn (Machine Learning Library)
  • Kategorie: Development Environment
  • Kategorie: Algorithms
  • Kategorie: Applied Machine Learning
  • Kategorie: Matplotlib
  • Kategorie: Python Programming
  • Kategorie: Unsupervised Learning
  • Kategorie: Data Visualization
  • Kategorie: Interactive Data Visualization
  • Kategorie: Machine Learning Algorithms

Wichtige Details

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10 Aufgaben

Unterrichtet in Englisch

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In diesem Kurs gibt es 9 Module

In this module, we will introduce you to the course on Cluster Analysis and Unsupervised Machine Learning in Python. You'll gain insight into the course objectives, an overview of the topics covered, and an exclusive bonus offer designed to enhance your learning experience.

Das ist alles enthalten

3 Videos1 Lekt眉re

In this module, we will guide you on how to access the course code and supplementary resources. You'll ensure your environment is ready for practical learning and become acquainted with the tools you'll use throughout the course.

Das ist alles enthalten

1 Video1 Aufgabe1 Plug-in

In this module, we will delve into the foundations of unsupervised learning, exploring its applications and significance in various domains. You鈥檒l learn why clustering is a powerful tool for identifying hidden patterns in data and its role in enhancing data-driven decisions.

Das ist alles enthalten

2 Videos1 Aufgabe1 Plug-in

In this module, we will take a deep dive into K-Means clustering, starting with a beginner-friendly introduction and progressing to advanced coding exercises and theoretical insights. You鈥檒l explore the algorithm鈥檚 functionality, practical applications, and visualization techniques. Additionally, we鈥檒l address common pitfalls, evaluation methods, and real-world use cases in diverse fields like Natural Language Processing and Computer Vision.

Das ist alles enthalten

23 Videos1 Aufgabe1 Plug-in

In this module, we will explore hierarchical clustering, focusing on the agglomerative approach. You'll gain a clear understanding of how this method works through visual walkthroughs and practical coding examples in Python. We鈥檒l also delve into real-world applications, from evolutionary studies to analyzing social media data, and learn how to interpret dendrograms to reveal data insights.

Das ist alles enthalten

5 Videos1 Aufgabe1 Plug-in

In this module, we will dive deep into Gaussian Mixture Models (GMMs), a powerful unsupervised learning technique. You'll learn how the GMM algorithm works, implement it in Python, and tackle practical issues. We'll also explore the Expectation-Maximization algorithm in detail and compare GMM with K-Means and Bayes classifiers. Additionally, you'll discover how Kernel Density Estimation complements these methods in modeling complex data distributions.

Das ist alles enthalten

10 Videos1 Aufgabe1 Plug-in

In this module, we will focus on setting up your environment to ensure a smooth learning experience. You鈥檒l check your system readiness, configure the Anaconda environment, and install critical Python libraries required for the course.

Das ist alles enthalten

3 Videos1 Aufgabe1 Plug-in

In this module, we will support beginners with extra Python coding help. You鈥檒l start with essential coding concepts, practice through guided examples, and understand the parallels between Jupyter Notebook and other environments. Additionally, you鈥檒l receive an introduction to GitHub and tips to refine your coding skills.

Das ist alles enthalten

4 Videos1 Aufgabe1 Plug-in

In this module, we will provide effective strategies to enhance your learning experience. You'll receive comprehensive advice on succeeding in this course, determine its suitability based on your goals and expertise, and explore the optimal sequence of courses to follow. This guidance will help you tailor your learning approach for maximum impact.

Das ist alles enthalten

4 Videos3 Aufgaben

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Lernender seit 2018
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