Lernpfade und Curriculum, die dich wirklich weiterbringen
									Du startest mit Python‑Syntax, Datenstrukturen, NumPy und pandas sowie solider Statistik: Verteilungen, Inferenz, Hypothesentests. Diese Grundlage trägt jedes spätere Modell. Verrate uns deine Vorkenntnisse in den Kommentaren, und wir empfehlen dir passende Einstiegsmodule für deinen nächsten Schritt.								
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									Von linearen Modellen über Entscheidungsbäume bis zu Gradient Boosting lernst du, Modelle sauber zu trainieren, zu validieren und zu interpretieren. Dazu gehören Metriken, Cross‑Validation und Feature‑Engineering. Abonniere, um neue Erklärgrafiken und Praxisübungen direkt in deinem Posteingang zu erhalten.								
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									Wähle Schwerpunkte wie NLP, Zeitreihenanalyse oder Computer Vision, wenn die Grundlagen sitzen. Gute Trainingskurse zeigen reale Domänenbeispiele, damit du Relevanz und Grenzen verstehst. Teile dein Wunschgebiet, und wir stellen eine Mini‑Roadmap mit Lektüre, Datensätzen und Übungsprojekten zusammen.								
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