Curso de Árboles de Decisión con R
- Máxima Formación
- Tipo : Cursos
- Modalidad: Online / Distancia
- Duración: 60 horas (6 sem)
- Precio: 590 €
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Curso de Árboles de Decisión con R
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Sede principal del centro
- GranadaSede principal
Avda. de la Innovación, 1 - Edificio BIC
Granada - 18016, Granada
Dirigido a:
Profesionales del análisis de datos en activo interesados en descubrir patrones ocultos en grandes bases de datos y en desarrollar modelos de Machine Learning adaptados a las necesidades de sus proyectos.
CURSO DE NIVEL INTERMEDIO
Para un mejor aprovechamiento de la formación es recomendable tener conocimientos básicos previos sobre R Software.
Comentarios:
Aprende a diseñar modelos de Machine Learning adaptados a las necesidades de tu investigación aplicando algoritmos basados en árboles de decisión, desde los más sencillos (individuales) a los más avanzados (en paralelo o secuenciales). Leer más
Profesionales del análisis de datos en activo interesados en descubrir patrones ocultos en grandes bases de datos y en desarrollar modelos de Machine Learning adaptados a las necesidades de sus proyectos.
CURSO DE NIVEL INTERMEDIO
Para un mejor aprovechamiento de la formación es recomendable tener conocimientos básicos previos sobre R Software.
Comentarios:
Aprende a diseñar modelos de Machine Learning adaptados a las necesidades de tu investigación aplicando algoritmos basados en árboles de decisión, desde los más sencillos (individuales) a los más avanzados (en paralelo o secuenciales). Leer más
Contenidos del curso
Actualizados, campus virtual accesible las 24 horas y en español
CURSO DE ÁRBOLES DE DECISIÓN CON R
TEMA 1. INTRODUCCIÓN AL PREPROCESADO DE DATOS
Visualización y preparación de los datos para la fase de modelado.
• Manipulación de datos con la librería dplyr.
• Análisis exploratorio de los datos. Leer más
Actualizados, campus virtual accesible las 24 horas y en español
CURSO DE ÁRBOLES DE DECISIÓN CON R
TEMA 1. INTRODUCCIÓN AL PREPROCESADO DE DATOS
Visualización y preparación de los datos para la fase de modelado.
• Manipulación de datos con la librería dplyr.
• Análisis exploratorio de los datos. Leer más