Grundlagen der Statistik für maschinelles Lernen — WalkSelf
3.8 (10) ⏱ 2 Std. 42 Min. 📚 27 Lektionen

Grundlagen der Statistik für maschinelles Lernen

Beherrschen Sie die wesentlichen statistischen Konzepte, Wahrscheinlichkeitsverteilungen und Datenanalysetechniken, die zum Erstellen und Auswerten von Machine-Learning-Modellen erforderlich sind.

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Über diesen Kurs

Maschinelles Lernen basiert auf Daten. Ohne Statistik sind diese Daten jedoch nur Rauschen. Das Verständnis statistischer Prinzipien ist der Schlüssel zum Entdecken von Mustern, Validieren von Modellen und zum sicheren Treffen datengesteuerter Entscheidungen. In diesem textbasierten Kurs werden Sie vom Anfänger zum Daten-Literaten, der versteht, wie statistische Methoden prädiktive Algorithmen unterstützen.Sie lernen, wie Sie Datenverteilungen interpretieren, die zentrale Tendenz messen und statistisches Denken anwenden, um reale Probleme des maschinellen Lernens zu lösen. Was Sie lernen werden: - Verstehen Sie die statistische Kernterminologie, Datentypen und Maßnahmen der zentralen Tendenz - Erkunden Sie Wahrscheinlichkeitsverteilungen und wie sie auf maschinelle Lernalgorithmen anwendbar sind - Analysieren Sie die Variabilität von Datensätzen mithilfe von Varianz, Standardabweichung und Korrelation - Wenden Sie statistische Methoden an, um Rohdaten vorzuverarbeiten, zu bereinigen und zu validieren - Interpretieren Sie Modellleistungsmetriken mit statistischen Auswertungstechniken - Üben Sie explorative Datenanalyse mit modernen Python-basierten Dataframe-Workflows Der Kurs beginnt mit grundlegenden Definitionen und statistischer Terminologie, bevor Sie sich der praktischen explorativen Datenanalyse und Fallstudien aus der Praxis widmen.Sie werden strukturierte schriftliche Erklärungen und codebasierte Beispiele durchlaufen, die zeigen, wie statistische Konzepte die Ergebnisse des maschinellen Lernens direkt beeinflussen. Dieser Kurs richtet sich an absolute Anfänger ohne Vorkenntnisse in Statistik oder fortgeschrittener Mathematik, die eine starke Grundlage für maschinelles Lernen schaffen möchten. Beginnen Sie noch heute mit dem Lesen, um das mathematische Rückgrat des modernen maschinellen Lernens zu meistern.

Was du erhältst

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  • Kurz und fokussiert
    2 Std. 42 Min. praktische Inhalte

Bewertungen (10)

Ben Zimmermann CH
★ 4 · 12 Juli 2026

Ich habe diesen Kurs sehr genossen. Die Art und Weise, wie die Informationen präsentiert wurden, war ausgezeichnet, und die praktischen Anwendungen wurden effektiv hervorgehoben.

منيرة الدوسري KW Verifizierter Lernender
★ 3 · 3 Juli 2026

Der Kurs deckt die Grundlagen ab, aber ich bin mir nicht sicher, wie anwendbar er für Szenarien in der realen Welt ist.

Willem Rossouw ZA Verifizierter Lernender
★ 4 · 3 Juli 2026

Die Erklärungen waren im Allgemeinen klar und die Struktur machte Sinn. Ich würde sagen, es ist ein lohnender Kurs.

Jonas Bauer CH
★ 5 · 3 Juli 2026

Ich habe die praktischen Anwendungsbeispiele geliebt. Genau die Art von praktischem Lernen, die ich gesucht habe.

Анна Ткаченко UA Verifizierter Lernender
★ 4 · 30 Juni 2026

Es ist ein guter Kurs, wenn man schon einige Vorkenntnisse hat. Für absolute Anfänger könnten einige Konzepte etwas schwierig sein, der Aufbau ist aber logisch.

Eliza de Jong NL
★ 4 · 30 Juni 2026

Ich bin so froh, dass ich diesen Kurs gemacht habe, die gezeigten praktischen Anwendungen waren super hilfreich und die Gesamtstruktur war erstklassig.

রেহানা বেগম BD
★ 3 · 25 Juni 2026

Hmm, ich bin mir nicht sicher, ob dies für absolute Anfänger ist. Es setzt ein wenig Vorwissen voraus, das nicht explizit gelehrt wurde.

Diarmuid Quinn IE Verifizierter Lernender
★ 4 · 9 Juni 2026

Kurz gesagt, es war ein sehr guter Kurs. Einige Teile gingen für mich etwas zu schnell, aber die Beispiele waren im Allgemeinen hilfreich.

Christopher Howard AU
★ 4 · 4 Juni 2026

Es ist ein solider Kurs. Die Struktur ist logisch und die meisten Beispiele waren hilfreich, könnten jedoch ein paar mehr Szenarien aus der realen Welt verwenden.

Raphael Segal IL Verifizierter Lernender
★ 3 · 30 Mai 2026

Eine gute Einführung. Die Struktur war meist klar, aber ich wünschte, es gäbe ein paar mehr Beispiele aus der realen Welt.

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