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Credit Default Prediction with Python: Apply & Analyze

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Credit Default Prediction with Python: Apply & Analyze

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Dozent: EDUCBA

Bei Coursera Plus enthalten

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Was Sie lernen werden

  • Preprocess financial datasets using encoding, scaling, and EDA techniques.

  • Build and tune logistic regression, decision trees, and Random Forest models.

  • Evaluate credit risk models with confusion matrices, ROC curves, and ensemble methods.

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Data Manipulation
  • Kategorie: Data Analysis
  • Kategorie: Data Processing
  • Kategorie: Financial Modeling
  • Kategorie: Decision Tree Learning
  • Kategorie: Predictive Modeling
  • Kategorie: Pandas (Python Package)
  • Kategorie: Machine Learning Methods
  • Kategorie: Classification And Regression Tree (CART)
  • Kategorie: Performance Tuning
  • Kategorie: Feature Engineering
  • Kategorie: Credit Risk
  • Kategorie: Risk Modeling
  • Kategorie: Random Forest Algorithm
  • Kategorie: Exploratory Data Analysis
  • Kategorie: Predictive Analytics
  • Kategorie: Supervised Learning
  • Kategorie: Scikit Learn (Machine Learning Library)
  • Kategorie: Applied Machine Learning
  • Kategorie: Performance Metric

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September 2025

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6 Aufgaben

Unterrichtet in Englisch

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In diesem Kurs gibt es 2 Module

In this module, learners gain a strong foundation in building a credit default prediction model using Python. The module introduces the project’s scope, outlines the workflow, and emphasizes the importance of structured data handling. Learners will explore data preprocessing techniques such as handling missing values, encoding categorical features, and scaling numerical variables. In addition, they will perform exploratory data analysis (EDA) to identify patterns, visualize distributions, and uncover key relationships within the dataset. Finally, learners will split the dataset into training and testing sets to ensure reliable evaluation of logistic regression models for predicting credit default risk.

Das ist alles enthalten

9 Videos3 Aufgaben1 Plug-in

In this module, learners advance beyond data preparation into the core of predictive modeling. The module introduces evaluation metrics such as the confusion matrix and ROC curve to assess classification performance in credit default prediction. Learners will then explore hyperparameter tuning methods like Grid Search and Randomized Search to optimize logistic regression models. The module further builds knowledge with decision tree theory, covering splitting criteria, visualization using Graphviz, and practical implementation in Python. Finally, learners will apply ensemble techniques with Random Forest to reduce overfitting and improve model accuracy for robust credit risk prediction.

Das ist alles enthalten

10 Videos3 Aufgaben

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