Implementing Perceptrons and Logistic Regression with Python — PickAClass
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Implementing Perceptrons and Logistic Regression with Python

Build a solid machine learning foundation by implementing classification algorithms and neural network basics using Python and TensorFlow.

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Über diesen Kurs

Understanding the core mathematical principles behind machine learning is the key to building successful AI systems. This text-based course guides you through the fundamental building blocks of neural networks and classification models. You will transition from a theoretical understanding of algorithms to writing clean, functional Python code that implements perceptrons and logistic regression models. By working through clear explanations and structured code snippets, you will gain the confidence to apply these techniques to real-world predictive tasks. What you'll learn: Understand the mathematical foundations of the perceptron and logistic regression; Implement a single-layer perceptron from scratch using standard Python; Build logistic regression models for binary classification tasks; Configure basic neural network components using modern TensorFlow and Keras APIs; Apply clean coding practices, including Python type hints, to machine learning scripts; Evaluate model performance using key classification metrics. The course begins with foundational definitions of supervised learning and classification. You will then progress step-by-step from raw Python implementations to leveraging powerful modern libraries for scalable model training. This course is designed for beginner developers, data enthusiasts, and aspiring machine learning engineers who want to understand how algorithms work under the hood. No prior machine learning experience is required, though basic Python knowledge is helpful. Start your journey into deep learning by mastering the core algorithms that power modern AI.

Was du erhältst

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    Ohne Wenn und Aber
  • Kurz und fokussiert
    2 Std. 36 Min. praktische Inhalte

Abschlusszertifikat

Jeder Kurs, den du auf PickAClass abschließt, stellt ein Zertifikat wie dieses aus — original, mit eigenem Code, per URL verifizierbar und detailliert zu dem, was tatsächlich gezeigt wurde.

P
PickAClass
Skill-Profil · verifizierbar
Dokument
Meisterschaftszertifikat
Hiermit wird bescheinigt, dass
Vorname Nachname
hat erfolgreich die Beherrschung nachgewiesen von
Implementing Perceptrons and Logistic Regression with Python
Nachgewiesene Fähigkeiten
Analyse von Verhaltensmustern
Grundlegend
1.2 Std.
Entscheidungsarchitektur-Frameworks
Versiert
1.4 Std.
A/B-Test-Design
Versiert
1.7 Std.
Verhaltensorientiertes Copywriting
Fortgeschritten
1.9 Std.
P
PickAClass — Vorname Nachname
Implementing Perceptrons and Logistic Regression with Python
Seite 2 von 2
Leistungsdetails
Kursarbeit-Zusammenfassung
Abgeschlossene Lektionen 14 / 14
Übungsfragen 26 / 28
Eingereichte Aufgaben 4 (Ø 4,5 / 5)
Abschlussprojekt Bewertet — 4,6 / 5
Übung gesamt 6.2 Std.
Leistungs-Benchmark
Kohorten-Rang Top 12% von 1,625
Zeit bis Abschluss 11 Tage (Median: 22)
Meisterschaftswert 91 / 100
Übungsfragen-Score 94%
Skill-Verifizierung Verifizierter Skill-Pfad
Dieses Zertifikat verifizieren
pickaclass.com/certificates/PCC-2026-X4F7-AP19
Ausgestellt nach den akademischen Standards von PickAClass. Die Skill-Level spiegeln die bewertete Leistung gegen die Kompetenz-Rubrik des Kurses wider. Dies ist ein originäres Zertifikat dieser Plattform.

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Häufige Fragen

Was brauche ich, um diesen Kurs zu belegen? +

Nur Telefon oder Computer mit Internet. Keine Installation, keine spezielle Hardware.

Wie kann ich bezahlen? +

Per Karte über Stripe. Wir speichern keine Kartendaten — Stripe übernimmt das sicher.

Kann ich eine Rückerstattung erhalten? +

Ja — volle Rückerstattung innerhalb von 14 Tagen, ohne Wenn und Aber.

Wie lange habe ich Zugang? +

Für immer. Nach dem Kauf kannst du jederzeit zum Kurs zurückkehren.

Erhalte ich ein Zertifikat? +

Ja. Nach Abschluss erhältst du ein Zertifikat, das du in dein LinkedIn-Profil aufnehmen kannst.

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