Machine Learning für Ingenieure: Überwachtes Lernen mit Python
Master-überwachtes maschinelles Lernen, Klassifizierung und Regression, um reale technische Probleme mit Python und scikit-learn zu lösen.
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Über diesen Kurs
Ingenieure sehen sich heutzutage mit riesigen Datenmengen konfrontiert. Dennoch reichen herkömmliche Analysemethoden bei der Modellierung komplexer, nichtlinearer Systeme oft nicht aus. Überwachtes maschinelles Lernen bietet eine leistungsstarke Möglichkeit, Engineering-Daten in vorausschauende Erkenntnisse umzuwandeln. Dieser textbasierte Kurs führt Sie von grundlegenden mathematischen und Programmierkonzepten zum Aufbau und zur Auswertung robuster Machine-Learning-Modelle.Sie lernen, wie Sie technische Probleme als Regressions- oder Klassifikationsaufgaben formulieren, Ihre Datensätze vorbereiten und Lösungen mit Python und scikit-learn implementieren. Was Sie lernen: Verstehen Sie die Grundprinzipien des überwachten Lernens, einschließlich der Unterschiede zwischen Regression und Klassifizierung; Vorbereiten und Bereinigen von Engineering-Datensätzen mit modernen Python-Techniken und Typhinweisen für robusten Code; Erstellen und Feintuning von Regressionsmodellen zur Vorhersage kontinuierlicher physikalischer Eigenschaften und technischer Metriken; Implementieren Sie Klassifizierungsalgorithmen, um Systemanomalien, Komponentenausfälle oder Materialphasen zu identifizieren. Wenden Sie scikit-learn-Pipelines an, um die Datenvorverarbeitung zu optimieren und Datenlecks zu verhindern. Bewerten Sie die Modellleistung mit geeigneten Kreuzvalidierungstechniken und Metriken, die auf technische Anforderungen zugeschnitten sind. Sie lernen die wesentlichen Begriffe und Grundkonzepte kennen und entwickeln anhand schriftlicher Erläuterungen und praktischer Code-Walkthroughs einen vollständigen Workflow von den Rohdaten bis zum validierten Vorhersagemodell. Dieser Kurs richtet sich an Ingenieure, technische Fachleute und Studenten, die sich noch nicht mit maschinellem Lernen beschäftigen. Keine vorherige KI-Erfahrung erforderlich, obwohl eine grundlegende Vertrautheit mit Python hilfreich ist.
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2 Std. 54 Min. praktische Inhalte
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