Orangeを活用したコーディングなしのAIデータ分析 - Lv.4 分類機械学習分析

もうプログラミングも、データ分析も怖がる必要はありません! Orangeと一緒に、ノーコードでデータ分析スキルを磨きましょう。

8名 が受講中です。

難易度 初級

受講期間 無制限

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受講後に得られること

  • ノーコーディング分析ツールOrangeを活用したロジスティック回帰分析

  • モデル評価指標の理解と適用

  • 様々な分類モデルの実習

  • アンサンブル手法による分析能力の向上

  • 実務データ活用能力の強化

本講義はマソキャンパスの「Orangeを活用したコーディングなしのAIデータ分析」シリーズ

単体販売版Lv.4コースです。

Lv.0〜Lv.4まで統合されたオールインワンOrangeデータ分析コースをご希望の場合は、以下の講義を参考にしてください。

初心者でも可能な高度なデータ分析、Orange段階別マスターパック https://inf.run/qmPWu

AI分析ツールと一緒に進める簡単なデータ分析!

もうコーディングも、データ分析も怖がらないでください!

Orangeと一緒に、コーディングなしでデータ分析スキルを磨いてみましょう。

こんなことを学びます!

  • ノーコーディング分析ツールOrangeを活用したロジスティック回帰分析

  • モデル評価指標の理解と適用

  • 様々な分類モデルの実習

  • アンサンブル手法を通じた分析能力の向上

  • 実務データ適用能力の強化


データ分析の概念からAIツールの活用実習まで!

開発者なしでも高度なデータ分析?もちろん可能です!

「コーディングなしのAIデータ分析 Lv.4 分類機械学習分析」では、機械学習の複雑さを取り除き、

データ分析に興味があるすべての方が取り組める方法で、データ分析を扱います。

 

高度なデータ分析に不安を感じていませんか?

「コーディングなしのAIデータ分析 Lv.4 分類機械学習分析」では、基本的な二値分類からモデルの評価、

複数のモデルを組み合わせて分析するアンサンブル手法まで、さまざまな技法を学ぶことができます。

単なるデータ分析を超えて、実用的かつ効果的な分類モデルを構築する方法をマスターすることができます。

 

これらすべてを可能にするツールこそが、「Orange」です。

複雑なコーディングなしでも、ドラッグ&ドロップだけでデータを読み込み、処理し、分析することができます。

エンジニアと同等のレベルのデータサイエンス作業を遂行し、

エンジニアに匹敵する価値を創出することができます。

 

データサイエンス分野に興味がありましたか?今こそ、その疑問を解決する時です。

マソキャンパスの講義と一緒なら、誰でも高度なデータ分析が簡単に可能です。

皆さんも、データサイエンス分野で高年収を目指すことができます。

 

マソキャンパスの「コーディングなしのAIデータ分析 Lv.4 分類機械学習分析」講座を通じて

データの価値を存分に活用してみてください。

皆さん自身がデータアナリストになり、実際のデータを分析する経験をすることができます。

講義の特徴

本講義は、分類モデルを深く掘り下げながらも、コーディングの知識がなくてもデータ分析を行えるように設計されています。複雑なコーディングを学ばなくても、誰でも簡単に分析モデルを構築し、評価できるようにサポートいたします。

  • 1. Orangeを活用して誰でも可能なデータ分析!

Orangeは、データ分析の初心者から専門家まで誰もが使用できるツールで、複雑なコーディングなしでも直感的なインターフェースを通じて、分類モデルを効果的に学習し適用することができます。

  • 2. 分類モデルの構築と評価

この講義では、二値分類、サポートベクターマシン(SVM)、ランダムフォレストなど、さまざまな分類アルゴリズムの構築方法を学び、ROC曲線や混同行列といった評価指標を通じて、モデルの性能を精密に評価する方法を学習します。

  • 3. 複数の分析モデルを扱う

この講義を通じて、複数のモデルを組み合わせるアンサンブル手法に集中し、単一モデルでは達成が困難な予測精度を実現することができます。これにより、モデルの正確性を最大化する方法を学び、複雑なデータを分析する能力を強化することができます。

  • 4. 高度なデータ分析手法の実践的な適用

様々なデータを基に分類モデルを適用することで、実務に必要なデータ分析手法を学ぶことができます。この過程を通じて、データサイエンティストとしての実質的な能力を強化することができます。

このような方におすすめです

  • データに基づいた意思決定が必要な方

  • 複雑なコーディングなしで高度な分析手法をマスターしたい方

  • データ分析スキルを強化したい方

  • キャリア転換を検討しているITおよび非IT分野の従事者

  • 就職市場で自分だけの差別化を強調したい就活生

  • IT業界での起業・転職・就職など、キャリアを築きたいすべての方


より簡単で便利なAI活用データ分析講義を受講した後は

マソキャンパスの「コーディングなしのAIデータ分析 Lv.4 分類機械学習分析」講座は、

高度なデータ分析およびデータサイエンス分野に関心のあるすべての方に適しています。

 

  • 分類モデルの基本概念と応用概念の理解

  • モデル評価手法の習得

  • 実際のデータセットにモデルを適用

  • 高度な分析手法のマスター

 

Orangeと一緒にデータサイエンスの専門知識と実務能力を養ってみてください。

もう、コーディングの負担なしにデータ分析をマスターできます!

学習内容

1. 二値分類モデルの実装

2. 分類モデルの性能を評価する!

3. モデルの性能を正確に測定する!

4. 分類モデルを結合して性能を向上させる!

よくある質問 Q&A


  1. 人工知能やコーディング、デザインに関する予備知識は必要ですか?
    A. 本講義は、人工知能に関心がある方なら誰でもすぐに受講して実務に活用できるスキルの提供を目標に設計されており、人工知能やコーディング、さらにはExcelの実力さえも必要ありません。

  2. 講義を受講するための要件や必要条件はありますか?
    A. 実習中心の講義であるため、講義画面と実習画面を分離できるデュアルモニター、または予備の機器を一緒にご用意いただくことをお勧めします。

  3. Orange?別途ソフトウェアを購入する必要がありますか?
    A. Orangeは無料で配布されているソフトウェアであり、ダウンロードからインストールまで一つひとつお教えするため、誰でも簡単に人工知能データ分析環境を構築できます。Portable版を使用すれば、外部インターネット接続なしでも使用できるため、セキュリティレベルの高い勤務環境でも使用可能です。

講師紹介


受講前にご確認ください!

  • 実習中心の講義であるため、講義画面と実習画面を分離できるデュアルモニターまたは予備の機器を一緒にご用意いただくことをお勧めします。

  • また、Windows OSベースで実習が進行するため、Windows環境での講義受講をおすすめします。

  • 講義資料および実習ファイルは<00. 教材ダウンロードセンター>セクションにあります。

こんな方に
おすすめです

学習対象は
誰でしょう?

  • データに基づいた意思決定が必要な方へ

  • 複雑なコーディングなしで高度な分析手法をマスターしたい方

  • データ分析スキルを強化したい方

  • キャリア転換を検討しているITおよび非IT分野の従事者

  • 就職活動市場で自分ならではの差別化を強調したい就活生

  • IT業界で起業・転職・就職などのキャリアを築きたいすべての方

前提知識、
必要でしょうか?

  • 本課程は、Orangeの基本的な使い方を習得した上で受講していただくと、よりスムーズに理解を深めることができます。

  • マソキャンパスの「Orangeを活用したコーディングなしのAIデータ分析 Lv.0 人工知能ベースのデータ分析入門」コース、または「Orangeを活用したコーディングなしのAIデータ分析 - Lv.1 データマイニングの第一歩」コースを受講した後に受講されることをお勧めします。

こんにちは
Masocampusです。

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受講生

2,126

受講レビュー

162

回答

4.7

講座評価

120

講座

"昨日より成長します。そして、昨日より成長しようとする人を支援します。"

 

マソキャンパスの真心と願いを込めたActionable Contentで、

2013年からオンライン・オフラインでともに歩んできた累計受講時間1億時間

この貴重な経験と時間は、いつもマソキャンパスと受講生双方の成長の源です。

 

マソキャンパスチームは、私たち全員の成長のために、必ず2つの原則を守ります。

 

1. 学べば必ず使える Actionable Content

2. 参加者の時間と労力を尊重するTime-Saving Curriculum

 

マソキャンパスのActionable and Time-Saving Curriculumで、成長への道を共に歩んでいけることを願っています。

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カリキュラム

全体

23件 ∙ (8時間 26分)

講座資料(こうぎしりょう):

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