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Four Rare Machine Learning Skills All Data Scientists Need

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Four Rare Machine Learning Skills All Data Scientists Need

Eric Siegel

Instructeur : Eric Siegel

Inclus avec Coursera Plus

Obtenez un aperçu d'un sujet et apprenez les principes fondamentaux.
niveau Avancées

Expérience recommandée

5 heures à compléter
Planning flexible
Apprenez à votre propre rythme
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niveau Avancées

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Ce que vous apprendrez

  • Uplift modeling (aka persuasion modeling)

  • Major pitfalls: the accuracy fallacy and p-hacking

  • The paradox of ensemble models

Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : Applied Machine Learning
  • Catégorie : Statistical Analysis
  • Catégorie : Customer Retention
  • Catégorie : Statistical Machine Learning
  • Catégorie : Machine Learning
  • Catégorie : Data Science
  • Catégorie : Predictive Modeling
  • Catégorie : Technical Communication
  • Catégorie : Predictive Analytics
  • Catégorie : Marketing Analytics

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Évaluations

12 devoirs

Enseigné en Anglais

Découvrez comment les employés des entreprises prestigieuses maîtrisent des compétences recherchées

 logos de Petrobras, TATA, Danone, Capgemini, P&G et L'Oreal

Il y a un module dans ce cours

This one-week course has only one module, which covers the course's four rare yet vital topics: (1) UPLIFT MODELING: How do you optimize marketing – which is meant to persuade – if we cannot generally establish causal relationships? Put another way, how do you model and predict influence when you cannot measure influence? The special, advanced method uplift modeling (aka persuasion modeling) goes beyond predicting an outcome to actually predicting the influence that a treatment decision would have on that outcome. We'll explore the marketing applications of uplift modeling and see success stories from the likes of US Bank and President Obama's 2012 reelection campaign. (2) THE ACCURACY FALLACY: For many machine learning projects, high accuracy is unattainable – and, besides, accuracy isn't the right metric in the first place. But many projects are falsely advertised as "highly accurate." Learn to identify occurrences of the accuracy fallacy, a common misstep by which researches spread misinformation about predictive model performance. (3) P-HACKING: In what way is bigger data more dangerous? How do we avoid being fooled by random noise and ensure scientific discoveries are trustworthy? This prevalent pitfall is a huge gotcha! (4) THE PARADOX OF ENSEMBLE MODELS: Is there a way to advance model capability and performance that's elegant and simple, without involving the complexity of neural networks? Why yes there is.

Inclus

14 vidéos6 lectures12 devoirs8 sujets de discussion

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Instructeur

Eric Siegel
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5 Cours16 827 apprenants

Offert par

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