Heute machen wir einen Crashkurs zu Scikit-Learn, der bevorzugten Bibliothek in Python, wenn es um traditionelle Machine Learning-Algorithmen (d.h. nicht Deep Learning) geht.
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Zeitstempel:
(0:00) Einführung
(1:49) Umgebungseinrichtung
(5:32) Beispielvorschau
(12:22) Datensätze
(23:12) Datenaufteilung
(33:02) Vorverarbeitung
(41:35) Merkmalskodierung
(52:51) Klassifikation
(1:00:27) Regression
(1:04:48) Clustering
(1:12:58) PCA
(1:18:04) Metriken
(1:23:33) Kreuzvalidierung
(1:25:37) Hyperparameter-Tuning
(1:31:04) Pipelines
(1:32:53) Abschluss