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Autor(en): 
  • Philipp Grunert
  • No-Code Data Science: Machine Learning und Datenanalyse ohne Programmierung mit KNIME 
     

    (Buch)
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    Übersicht

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    Lieferstatus:   Vorankündigung
    Veröffentlichung:  ANGEKÜNDIGT (August 2026)  
    Genre:  EDV / Informatik 
     
    Automatisierung / Big Data / business analytics / CRISP-DM / CRM / Data Analytics / Data Science / Datenanalyse
    ISBN:  9783747511503 
    EAN-Code: 
    9783747511503 
    Verlag:  bhv / mitp 
    Einband:  Kartoniert  
    Sprache:  Deutsch  
    Dimensionen:  H 240 mm / B 170 mm / D  
    Gewicht:  1 gr 
    Seiten:  500 
    Bewertung: Keine Bewertung vor Veröffentlichung möglich.
    Inhalt:
    • Vollständige Data-Science- und Machine-Learning-Projekte ohne Programmierung umsetzen - mit der Open-Source-Software KNIME
    • Praxisnahe Datenanalyse-Workflows entlang des bewährten CRISP-DM-Prozesses entwickeln, bewerten und automatisieren
    • Reale Use Cases aus Marketing, Finanzen, Produktion, Healthcare, Diagnostik und Retail nachvollziehen und auf eigene Projekte übertragen

    Data Science ohne Programmierung

    Dieses Buch zeigt Ihnen, wie Sie mit KNIME vollständige Data-Science- und Machine-Learning-Projekte ohne Programmierkenntnisse umsetzen. Sie lernen, Daten systematisch zu prüfen und aufzubereiten, Modelle zu trainieren, Ergebnisse fachlich und technisch zu bewerten und Workflows so aufzubauen, dass sie im Arbeitsalltag wiederverwendbar sind. Das Buch richtet sich an Data Analysts und Business Analysts ebenso wie an Fach- und Führungskräfte, Studierende und alle, die datengetriebene Projekte praxisnah realisieren möchten.

    Strukturierte Workflows nach CRISP-DM

    Als roter Faden dient der bewährte CRISP-DM-Prozess. Schritt für Schritt durchlaufen Sie Business Understanding, Data Understanding, Data Preparation, Modeling, Evaluation und Deployment - jeweils konkret umgesetzt in KNIME. Dabei geht es nicht nur darum, Modelle zu trainieren, sondern auch, Zielgrössen sauber zu definieren, Datenrisiken zu erkennen, Schwellenwerte festzulegen und Ergebnisse in konkrete Entscheidungen und Prozessschritte zu übersetzen.

    Praxisnahe Projekte für reale Anwendungsfälle

    Durchgängige Beispielprojekte aus verschiedenen Branchen zeigen, wie sich dieselbe methodische Logik auf unterschiedliche Fragestellungen übertragen lässt: von Kampagnenreaktionen und Kundenabwanderung über Kreditrisiken, Betrugserkennung und Produktionsqualität bis hin zu Healthcare-, Diagnose- und Retail-Anwendungen. So erwerben Sie nicht nur KNIME-Know-how, sondern auch eine Methodik, mit der Sie eigene Analyse-, Machine-Learning- und Automatisierungsprojekte strukturiert umsetzen können.

      



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