Machine Learning in R: Clustering and Classification Fundamentals
Master supervised and unsupervised machine learning in R by building classification and clustering models using modern data science workflows.
이 과정 소개
Want to uncover hidden patterns in your data and make accurate predictions using R? Machine learning offers the tools to solve these complex problems, but getting started with the core algorithms can feel overwhelming. This text-based course guides you through the foundational concepts of supervised and unsupervised learning, specifically focusing on classification and clustering. You will gain the confidence to prepare datasets, build predictive models, and group complex data using modern R libraries.
What you'll learn:
- Understand the fundamental differences between supervised classification and unsupervised clustering.
- Build robust classification models using decision trees, k-nearest neighbors, and logistic regression.
- Group complex datasets using k-means and hierarchical clustering algorithms.
- Apply modern tidymodels workflows to preprocess data and train models efficiently.
- Evaluate model performance using key metrics like ROC curves, confusion matrices, and silhouette analysis.
You will start with essential machine learning terminology and R syntax basics before moving step-by-step through practical data analysis scenarios. Each concept is reinforced with clear written explanations and structured code walk-throughs.
This course is designed for beginners to data science and R programming; no prior machine learning experience is required.
Start your journey into R machine learning today.
받게 되는 것
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평생 이용
언제든 다시 보세요, 만료 없음 -
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휴대폰 또는 컴퓨터
어디서든 모든 기기에서 -
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30일 환불
이유 묻지 않음 -
⚡
짧고 핵심적
32분의 실용 학습
리뷰
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자주 묻는 질문
이 과정을 듣는 데 무엇이 필요한가요? +
인터넷이 되는 휴대폰이나 컴퓨터만 있으면 됩니다. 설치나 특별한 장비는 필요 없습니다.
결제는 어떻게 하나요? +
Stripe를 통한 카드 또는 암호화폐로. 카드 정보는 저장하지 않으며 Stripe가 안전하게 처리합니다.
환불받을 수 있나요? +
네 — 30일 이내 전액 환불, 이유를 묻지 않습니다.
얼마나 오래 이용할 수 있나요? +
평생. 구매하면 과정은 당신의 것이며 언제든 다시 볼 수 있습니다.
수료증을 받을 수 있나요? +
네. 수료 시 LinkedIn 프로필에 추가할 수 있는 수료증을 받습니다.
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