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AI Optimization & Experimental Methods

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AI Optimization & Experimental Methods

Bei Coursera Plus enthalten

Verschaffen Sie sich einen Einblick in ein Thema und lernen Sie die Grundlagen.
Stufe Fortgeschritten

Empfohlene Erfahrung

2 Wochen zu vervollständigen
unter 10 Stunden pro Woche
Flexibler Zeitplan
In Ihrem eigenen Lerntempo lernen
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Was Sie lernen werden

  • Apply causal inference techniques — including propensity-score matching and causal discovery — to validate that business interventions produce real,

  • Build linear programming models that recommend optimal resource allocations under constraints and quantify the projected impact of your decisions.

  • Design Monte Carlo simulations to characterize outcome uncertainty, evaluate input sensitivity, and communicate risk to executive stakeholders.

  • Combine causal analysis, optimization, and simulation into a unified decision support framework and present findings in an executive-ready recommenda

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Machine Learning
  • Kategorie: Simulations
  • Kategorie: Applied Machine Learning
  • Kategorie: Return On Investment
  • Kategorie: Analytical Skills
  • Kategorie: Business Analytics
  • Kategorie: Advanced Analytics
  • Kategorie: Business Strategy
  • Kategorie: Process Optimization
  • Kategorie: Reinforcement Learning
  • Kategorie: Operations Research
  • Kategorie: Data-Driven Marketing
  • Kategorie: Statistics
  • Kategorie: Risk Analysis
  • Kategorie: Data Science
  • Kategorie: Decision Intelligence
  • Kategorie: Model Optimization
  • Kategorie: Analytics
  • Kategorie: Marketing Analytics

Werkzeuge, die Sie lernen werden

  • Kategorie: Generative AI

Wichtige Details

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Kürzlich aktualisiert!

April 2026

Bewertungen

30 Zuweisungen¹

KI-bewertet siehe Haftungsausschluss
Unterrichtet in Englisch

Erfahren Sie, wie Mitarbeiter führender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.

 Logos von Petrobras, TATA, Danone, Capgemini, P&G und L'Oreal

Erweitern Sie Ihre Fachkenntnisse

Dieser Kurs ist Teil der Spezialisierung Spezialisierung „AI-Powered Decision Intelligence: Data to Strategic Insights“
Wenn Sie sich für diesen Kurs anmelden, werden Sie auch für diese Spezialisierung angemeldet.
  • Lernen Sie neue Konzepte von Branchenexperten
  • Gewinnen Sie ein Grundverständnis bestimmter Themen oder Tools
  • Erwerben Sie berufsrelevante Kompetenzen durch praktische Projekte
  • Erwerben Sie ein Berufszertifikat zur Vorlage

In diesem Kurs gibt es 17 Module

Learners will apply an ensemble of core, advanced, and generative AI techniques to solve a defined business decision problem while documenting model selection rationale.

Das ist alles enthalten

2 Videos1 Lektüre1 Aufgabe1 Unbewertetes Labor

Learners will evaluate the performance trade-offs between accuracy, latency, and interpretability of at least three AI techniques on the same dataset and recommend the optimal choice.

Das ist alles enthalten

1 Video2 Lektüren2 Aufgaben

Learners will apply linear programming optimization for product mix decisions and evaluate competing prescriptive scenarios using weighted-scoring models for stakeholder presentation.

Das ist alles enthalten

2 Videos3 Aufgaben

Learners will apply genetic algorithms to inventory-replenishment problems and compare results with linear programming baseline.

Das ist alles enthalten

2 Videos1 Lektüre1 Aufgabe1 Unbewertetes Labor

Learners will train Q-learning agents in grid-world supply-chain simulations and report cumulative reward improvements over epochs.

Das ist alles enthalten

2 Videos2 Aufgaben

Learners will evaluate convergence speed vs. solution quality trade-offs and optimize ε-greedy parameters for reinforcement learning performance.

Das ist alles enthalten

2 Videos1 Lektüre3 Aufgaben

Learners will analyze observational data with propensity-score matching to estimate treatment effects and present a causal impact report.

Das ist alles enthalten

2 Videos2 Lektüren2 Aufgaben

Learners will evaluate the validity of causal assumptions (ignorability, overlap, positivity) for a given business experiment and suggest mitigation steps.

Das ist alles enthalten

2 Videos2 Lektüren1 Aufgabe

Learners will apply the PC or FCI algorithm to a marketing dataset, interpret the learned causal graph, and validate edges with domain experts.

Das ist alles enthalten

2 Videos1 Lektüre1 Aufgabe

Learners will evaluate robustness of discovered relationships via bootstrap resampling and report stability metrics.

Das ist alles enthalten

2 Videos2 Lektüren3 Aufgaben

Learners will design and conceptually design and plan online A/B tests with proper tracking and statistical methodology.

Das ist alles enthalten

2 Videos1 Lektüre1 Aufgabe1 Unbewertetes Labor

Learners will evaluate practical vs. statistical significance and make rollout decisions. That optimize both business value and resource allocation.

Das ist alles enthalten

2 Videos2 Lektüren2 Aufgaben

Learners will understand the theoretical foundations of simulation modeling and prepare to build Monte Carlo models for business applications.

Das ist alles enthalten

1 Video2 Lektüren2 Aufgaben

Learners will build functional Monte Carlo simulation models using Excel and Python, executing 10,000+ iterations to generate probability distributions for project ROI analysis.

Das ist alles enthalten

2 Videos2 Lektüren1 Aufgabe1 Unbewertetes Labor

Learners will master sensitivity analysis through tornado charts and convergence testing to determine optimal iteration counts for reliable simulation results.

Das ist alles enthalten

1 Video2 Lektüren2 Aufgaben

Learners will integrate all Monte Carlo simulation skills through comprehensive practical applications and demonstrate mastery via course-level graded assessment covering all learning outcomes.

Das ist alles enthalten

2 Videos1 Lektüre2 Aufgaben

You will build a Marketing Mix Optimization Framework that integrates causal inference, prescriptive optimization, and Monte Carlo simulation into a single decision support deliverable. Working with real marketing channel spend and conversion data, you will validate causal effects, recommend an optimal budget allocation, and quantify the risk of the proposed plan. The final deliverable combines a Python analysis notebook with an executive summary suitable for C-level presentation.

Das ist alles enthalten

4 Lektüren1 Aufgabe

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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 Einige Aufgaben in diesem Kurs werden mit AI bewertet. Für diese Aufgaben werden Ihre Daten in Übereinstimmung mit Datenschutzhinweis von Courseraverwendet.