Linear and Logistic Regression in R: Regression vs Classification — WalkSelf
4.2 (12) ⏱ 2 Std. 54 Min. 📚 29 Lektionen 🎧 Audioversion

Linear and Logistic Regression in R: Regression vs Classification

Master the fundamentals of regression and classification in R to solve business problems, prepare data, and interpret predictive models with confidence.

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Über diesen Kurs

Understanding the difference between predicting a continuous value and classifying data into categories is the cornerstone of modern data science. This course provides a clear, conceptual, and practical introduction to linear and logistic regression using R. You will transition from grasping basic statistical concepts to actively preparing data, building predictive models, and interpreting their results to drive business decisions. Through clear written explanations and structured code examples, you will gain a solid understanding of how to evaluate model performance using industry-standard metrics. What you'll learn: - Understand the fundamental differences between regression and classification tasks - Prepare and clean raw datasets using modern R programming data manipulation workflows - Build linear regression models to predict continuous numerical outcomes - Develop logistic regression models for binary classification and decision-making - Evaluate model performance using key metrics such as R-squared, RMSE, accuracy, and ROC-AUC - Interpret model coefficients to extract actionable business insights The course begins with essential terminology and the conceptual foundations of predictive modeling. You will then progress step-by-step through data preprocessing, model construction in R, and the critical evaluation techniques needed to validate your findings. This course is designed for beginners, business analysts, and aspiring data scientists who want a practical introduction to machine learning. No prior programming or advanced statistical experience is required. Start your journey into data-driven decision-making and master the essentials of predictive modeling today.

Was du erhältst

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  • Kurz und fokussiert
    2 Std. 54 Min. praktische Inhalte

Bewertungen (12)

Ragnar Persson SE
★ 4 · 16 Juli 2026

Dieser Kurs hat meine Erwartungen übertroffen! Die Beispiele waren genau richtig und haben wirklich geholfen, das Lernen zu festigen.

Óscar Castillo PA
★ 4 · 11 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.

Clara Lehmann AT
★ 4 · 5 Juli 2026

Dieser Kurs lieferte genau das, was ich brauchte. Die Erklärungen waren klar und prägnant.

Ana Paula Soto CO Verifizierter Lernender
★ 4 · 4 Juli 2026

Ich habe diesen Kurs sehr genossen. Die Art und Weise, wie die Informationen präsentiert wurden, war ausgezeichnet, und die praktischen Anwendungen wurden effektiv hervorgehoben.

Javier Mendoza MX Verifizierter Lernender
★ 4 · 29 Juni 2026

Dieser Kurs hat meine Erwartungen übertroffen! Die Lektionen verliefen logisch und die Anwendungen in der Praxis waren klar.

Elijah Brown US
★ 5 · 24 Juni 2026

Dieser Kurs hat meine Erwartungen übertroffen. Die realen Anwendungen, die diskutiert werden, sind unglaublich nützlich.

عبدالله بن أحمد BH Verifizierter Lernender
★ 4 · 24 Juni 2026

Eine gute Einführung. Die Struktur war meist klar, aber ich wünschte, es gäbe ein paar mehr Beispiele aus der realen Welt.

Oliver Miller AU Verifizierter Lernender
★ 3 · 10 Juni 2026

Die Klarheit der Erklärungen und die Anwendbarkeit der Lektionen in der realen Welt sind erstklassig.

يوسف بن عبدالله الشقصي OM
★ 5 · 2 Juni 2026

Die Erklärungen waren so klar und die Beispiele halfen wirklich, die Konzepte zu festigen.

David Hall NZ
★ 4 · 29 Mai 2026

Das hat meine Erwartungen übertroffen. Die Lektionen verliefen logisch und die Anwendungen in der Praxis waren genau richtig.

Zane Petrovica LV Verifizierter Lernender
★ 4 · 27 Mai 2026

Es ist ein guter Kurs, wenn man schon einige Vorkenntnisse hat. Für absolute Anfänger könnten einige Konzepte etwas schwierig sein, der Aufbau ist aber logisch.

Shahrul Nizam bin Abdullah MY
★ 5 · 26 Mai 2026

Die Struktur war logisch und die Szenarien aus der realen Welt haben wirklich geholfen, das Lernen zu zementieren. Großer Wert.

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