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Evaluate & Swap Models in Java ML

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Evaluate & Swap Models in Java ML

Karlis Zars

Dozent: Karlis Zars

Bei Coursera Plus enthalten

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

Empfohlene Erfahrung

3 Stunden zu vervollständigen
Flexibler Zeitplan
In Ihrem eigenen Lerntempo lernen
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Stufe Mittel

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Was Sie lernen werden

  • Apply Java ML evaluation methods using metrics alongside cross-validation to measure real-world generalization and avoid overfitting.

  • Benchmark multiple Java ML algorithms on the same dataset to identify the optimal model.

  • Design swappable machine-learning components using interface-driven architecture and the Strategy Pattern.

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Applied Machine Learning
  • Kategorie: MLOps (Machine Learning Operations)
  • Kategorie: Business
  • Kategorie: Matrix Management
  • Kategorie: Supervised Learning
  • Kategorie: Data Preprocessing
  • Kategorie: Java
  • Kategorie: Machine Learning Software
  • Kategorie: Software Design Patterns
  • Kategorie: Decision Tree Learning
  • Kategorie: Benchmarking
  • Kategorie: Model Deployment
  • Kategorie: Classification Algorithms
  • Kategorie: Machine Learning Algorithms
  • Kategorie: Model Evaluation
  • Kategorie: Logistic Regression
  • Kategorie: Business Metrics

Wichtige Details

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Kürzlich aktualisiert!

Januar 2026

Bewertungen

1 Aufgabe

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 für Level Up: Java-Powered Machine Learning
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 3 Module

This module establishes why choosing a model should be based on evidence, not assumptions. You’ll learn how accuracy alone misleads, and how metrics like precision, recall, F1, and AUC reveal the true strengths and weaknesses of a model. We introduce dataset splits and cross-validation to ensure performance you can trust beyond the training data. By the end, you’ll understand how to interpret evaluation results in real-world business terms and avoid hidden failure modes.

Das ist alles enthalten

4 Videos2 Lektüren1 peer review

This module moves from theory to applied evaluation. You’ll train and benchmark multiple ML algorithms in Java on the same dataset—Logistic Regression vs Decision Trees vs SVM—and observe how performance changes with data and task type. We break down confusion matrix insights from a user-impact perspective: which mistakes are acceptable, and which break the system. By the end, you will generate clear, comparable evaluation reports that support confident decision-making.

Das ist alles enthalten

3 Videos1 Lektüre1 peer review

This module shows how to build Java applications where ML models are replaceable components—not embedded code. Using interface-driven design and the Strategy Pattern, you’ll implement architecture that enables painless upgrades and rollbacks. We discuss model lifecycle checkpoints: re-evaluation triggers, monitoring for performance drift, and when to retire a model. By the end, you’ll be equipped with a safe and scalable approach to shipping and maintaining ML systems in production.

Das ist alles enthalten

4 Videos1 Lektüre1 Aufgabe2 peer reviews

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Dozent

Karlis Zars
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von

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