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IBM Maschinelles Lernen (berufsbezogenes Zertifikat)
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IBM Maschinelles Lernen (berufsbezogenes Zertifikat)

Bereiten Sie sich auf eine Karriere im maschinellen Lernen vor. Erwerben Sie die gefragten Fähigkeiten und praktische Erfahrung, um in weniger als 3 Monaten arbeitsfähig zu sein.

Kopal Garg
Xintong Li
Artem Arutyunov

Dozenten: Kopal Garg

85.094 bereits angemeldet

Bei Coursera Plus enthalten

Erwerben Sie eine Karrierereferenz, die Ihre Qualifikation belegt
4.6

(2,231 Bewertungen)

Stufe Mittel

Empfohlene Erfahrung

4 Wochen zu vervollständigen
at 10 hours a week
Flexibler Zeitplan
In Ihrem eigenen Lerntempo lernen
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Stufe Mittel

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Was Sie lernen werden

  • Beherrschen Sie die aktuellsten praktischen Fähigkeiten und Kenntnisse, die Experten für maschinelles Lernen in ihrer täglichen Arbeit einsetzen

  • Lernen Sie, wie Sie verschiedene Algorithmen für maschinelles Lernen vergleichen und gegenüberstellen können, indem Sie Empfehlungssysteme in Python erstellen

  • Entwickeln Sie Kenntnisse über KNN, PCA und kollaborative Filterung mit nicht-negativer Matrix

  • Vorhersage von Kursbewertungen durch Training eines neuronalen Netzwerks und Erstellung von Regressions- und Klassifikationsmodellen

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Unüberwachtes Lernen
  • Kategorie: Regressionsanalyse
  • Kategorie: Angewandtes maschinelles Lernen
  • Kategorie: Prädiktive Modellierung
  • Kategorie: Statistische Analyse
  • Kategorie: Deep Learning
  • Kategorie: Klassifizierungs- und Regressionsbaum (CART)
  • Kategorie: Feature Technik
  • Kategorie: Generative KI
  • Kategorie: Reinforcement Learning
  • Kategorie: Algorithmen für maschinelles Lernen
  • Kategorie: Datenverarbeitung

Wichtige Details

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Unterrichtet in Englisch

Erfahren Sie, wie Mitarbeiter führender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.

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Berufsbezogenes Zertifikat – 6 Kursreihen

Was Sie lernen werden

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Algorithmen
Kategorie: Datenanalyse
Kategorie: Scikit Learn (Bibliothek für Maschinelles Lernen)
Kategorie: Verarbeitung natürlicher Sprache
Kategorie: Data-Mining
Kategorie: NumPy
Kategorie: Maschinelles Lernen
Kategorie: Unüberwachtes Lernen
Kategorie: Dimensionalitätsreduktion
Kategorie: Datenverarbeitung
Kategorie: Feature Technik
Kategorie: Statistisches maschinelles Lernen
Kategorie: Text Mining
Kategorie: Big Data
Kategorie: Algorithmen für maschinelles Lernen
Kategorie: Lineare Algebra

Was Sie lernen werden

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Scikit Learn (Bibliothek für Maschinelles Lernen)
Kategorie: Datenmanipulation
Kategorie: Überwachtes Lernen
Kategorie: Datenverarbeitung
Kategorie: Regressionsanalyse
Kategorie: Unternehmensanalytik
Kategorie: Klassifizierungs- und Regressionsbaum (CART)
Kategorie: Maschinelles Lernen
Kategorie: Daten bereinigen
Kategorie: Leistungsmetrik
Kategorie: Stichproben (Statistik)
Kategorie: Prädiktive Modellierung
Kategorie: Feature Technik
Kategorie: Statistische Modellierung
Kategorie: Random Forest Algorithmus
Kategorie: Angewandtes maschinelles Lernen
Kategorie: Algorithmen für maschinelles Lernen

Was Sie lernen werden

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Datenanalyse
Kategorie: Scikit Learn (Bibliothek für Maschinelles Lernen)
Kategorie: Überwachtes Lernen
Kategorie: Keras (Bibliothek für Neuronale Netze)
Kategorie: Regressionsanalyse
Kategorie: Technische Kommunikation
Kategorie: Maschinelles Lernen
Kategorie: Unüberwachtes Lernen
Kategorie: Daten Präsentation
Kategorie: Künstliche neuronale Netze
Kategorie: Tensorflow
Kategorie: Explorative Datenanalyse
Kategorie: Angewandtes maschinelles Lernen
Kategorie: Statistische Analyse
Kategorie: Python-Programmierung

Was Sie lernen werden

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: PyTorch (Bibliothek für Maschinelles Lernen)
Kategorie: Künstliche neuronale Netze
Kategorie: Deep Learning
Kategorie: Tensorflow
Kategorie: Dimensionalitätsreduktion
Kategorie: Generative KI
Kategorie: Verarbeitung natürlicher Sprache
Kategorie: Computervision
Kategorie: Keras (Bibliothek für Neuronale Netze)
Kategorie: Algorithmen für maschinelles Lernen
Kategorie: Maschinelles Lernen
Kategorie: Unüberwachtes Lernen
Kategorie: Reinforcement Learning

Was Sie lernen werden

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Leistungsmetrik
Kategorie: Scikit Learn (Bibliothek für Maschinelles Lernen)
Kategorie: Prädiktive Modellierung
Kategorie: Überwachtes Lernen
Kategorie: Regressionsanalyse
Kategorie: Feature Technik
Kategorie: Statistische Modellierung
Kategorie: Klassifizierungs- und Regressionsbaum (CART)
Kategorie: Maschinelles Lernen
Kategorie: Statistische Analyse
Maschinelles Lernen Capstone

Maschinelles Lernen Capstone

KURS 620 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Vergleich und Gegenüberstellung verschiedener Algorithmen des maschinellen Lernens durch Erstellung von Empfehlungssystemen in Python

  • Vorhersage von Kursbewertungen durch Training eines neuronalen Netzes und Erstellung von Regressions- und Klassifikationsmodellen

  • Erstellen Sie Empfehlungssysteme, indem Sie Ihr Wissen über KNN, PCA und Collaborative Filtering mit nicht-negativer Matrix anwenden

  • Erstellen Sie eine Abschlusspräsentation und bewerten Sie die Projekte Ihrer Mitschüler

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Datenanalyse
Kategorie: Datenmanipulation
Kategorie: Datenverarbeitung
Kategorie: Wahrscheinlichkeit & Statistik
Kategorie: Anomalie-Erkennung
Kategorie: Statistische Hypothesentests
Kategorie: Maschinelles Lernen
Kategorie: Skalierbarkeit
Kategorie: Daten bereinigen
Kategorie: Explorative Datenanalyse
Kategorie: Datenzugriff
Kategorie: Feature Technik
Kategorie: Statistische Inferenz
Kategorie: Workflow Management
Kategorie: Datenumwandlung
Kategorie: Statistische Analyse

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Dozenten

Kopal Garg
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1 Kurs37.930 Lernende
Xintong Li
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2 Kurse54.034 Lernende
Artem Arutyunov
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1 Kurs17.380 Lernende

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Warum entscheiden sich Menschen für Coursera für ihre Karriere?

Felipe M.
Lernender seit 2018
„Es ist eine großartige Erfahrung, in meinem eigenen Tempo zu lernen. Ich kann lernen, wenn ich Zeit und Nerven dazu habe.“
Jennifer J.
Lernender seit 2020
„Bei einem spannenden neuen Projekt konnte ich die neuen Kenntnisse und Kompetenzen aus den Kursen direkt bei der Arbeit anwenden.“
Larry W.
Lernender seit 2021
„Wenn mir Kurse zu Themen fehlen, die meine Universität nicht anbietet, ist Coursera mit die beste Alternative.“
Chaitanya A.
„Man lernt nicht nur, um bei der Arbeit besser zu werden. Es geht noch um viel mehr. Bei Coursera kann ich ohne Grenzen lernen.“
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Häufig gestellte Fragen

¹ Das mittlere Gehalt und die Daten zu offenen Stellen stammen aus dem Lightcast™ Job Postings Report. Content Creator, Machine Learning Engineer und Salesforce Development Representative (1/1/2024 - 12/31/2024) Alle anderen Jobrollen (6/1/2024 - 6/1/2025)