Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik für Data Science und KI — LearnFlat
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Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik für Data Science und KI

Bauen Sie eine starke mathematische Grundlage in Wahrscheinlichkeit und Statistik auf, um Daten zu analysieren, Algorithmen für maschinelles Lernen zu verstehen und KI-Probleme aus der Praxis zu lösen.

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Über diesen Kurs

Hinter jedem leistungsstarken KI-Modell und jeder datengesteuerten Entscheidung steht eine Grundlage aus Wahrscheinlichkeit und Statistik.Das Verständnis dieser mathematischen Prinzipien ist der Schlüssel, um zu verstehen, wie Algorithmen aus Daten lernen und Vorhersagen treffen. Dieser textbasierte Kurs führt Sie von absoluten Anfängerkonzepten zu den wichtigsten statistischen Rahmenbedingungen, die in der modernen Datenwissenschaft verwendet werden.Sie werden von der Berechnung grundlegender Wahrscheinlichkeiten zum Verständnis der wahrscheinlichkeitstechnischen Modelle übergehen, die maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz unterstützen. Was Sie lernen werden: - Verstehen Sie die grundlegenden Wahrscheinlichkeitsregeln, die bedingte WahrscheinlichkeVerstehen Sie das Bayes'sche Theorem - Analysieren Sie diskrete und kontinuierliche Zufallsvariablen und ihre Wahrscheinlichkeitsverteilungen - Wenden Sie statistische Inferenztechniken an, einschließlich Hypothesentests und Konfidenzintervallen - Erkunden Sie Markov-Ketten und stochastische Prozesse, die in der prädiktiven Modellierung verwendet werden - Erfassen Sie die probabilistischen Grundlagen für moderne Machine Learning- und AI-Algorithmen - Interpretation von Datenmustern und statistischen Zusammenfassungen durch schriftliche Übungen üben Der Kurs beginnt mit grundlegenden Definitionen der Wahrscheinlichkeits- und Mengenlehre, bevor Sie zu deskriptiven Statistiken, Wahrscheinlichkeitsverteilungen und Inferenzmethoden übergehen.Sie werden abschließen, indem Sie untersuchen, wie diese Konzepte direkt auf moderne Machine-Learning-Modelle und Vorhersagealgorithmen anwendbar sind. Dieser Kurs ist speziell für Anfänger konzipiert und erfordert keinen vorherigen Hintergrund in fortgeschrittener Mathematik oder Programmierung. Bauen Sie Ihr mathematisches Toolkit auf und meistern Sie noch heute die Kernkonzepte der Data Science.

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    3 Std. praktische Inhalte

Bewertungen (4)

วีระชัย สว่างศรี TH
★ 5 · 5 Juli 2026

Dieser Kurs hat alle meine Erwartungen übertroffen. Die Struktur war logisch und die Erklärungen waren glasklar.

Aada Heikkinen FI Verifizierter Lernender
★ 3 · 3 Juli 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.

ريما بنت صالح SA
★ 4 · 10 Juni 2026

Die Struktur war logisch, aber ich wünschte, es hätte mehr praktische Übungen über die grundlegenden Beispiele hinaus gegeben.

Chinedu Okafor NG
★ 4 · 26 Mai 2026

Das war eine gute Einführung, die Struktur ist logisch und die Grundlagen werden effektiv behandelt. Für fortgeschrittene Lernende könnte es zu einführend sein.

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