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Gewinnen Sie ein Grundverständnis bestimmter Themen oder Tools
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In diesem Kurs gibt es 3 Module
Wie können wir feststellen, welche Gene die verschiedenen Prozesse in der Zelle steuern? Wie sind die Menschen aus Afrika ausgewandert und haben sich auf der ganzen Welt ausgebreitet? In diesem Kurs werden wir sehen, dass diese beiden scheinbar unterschiedlichen Fragen mit ähnlichen Algorithmen und Techniken des maschinellen Lernens angegangen werden können, die sich aus dem allgemeinen Problem der Einteilung von Datenpunkten in verschiedene Cluster ergeben. In der ersten Hälfte des Kurses werden wir Algorithmen für das Clustern einer Gruppe von Objekten in eine Sammlung von Clustern auf der Grundlage ihrer Ähnlichkeit vorstellen, ein klassisches Problem der Datenwissenschaft, und sehen, wie diese Algorithmen auf Genexpressionsdaten angewendet werden können.
In der zweiten Hälfte des Kurses werden wir ein weiteres klassisches Werkzeug der Datenwissenschaft, die Hauptkomponentenanalyse, vorstellen, mit der mehrdimensionale Daten vor dem Clustering vorverarbeitet werden können, um die Anzahl der Dimensionen stark zu reduzieren, ohne dass ein Großteil des "Signals" in den Daten verloren geht. Schließlich werden Sie lernen, wie man gängige Bioinformatik-Softwaretools anwendet, um ein reales Problem beim Clustering zu lösen.
<p>Willkommen im Kurs!</p><p>Zu Beginn des Kurses werden wir sehen, wie Algorithmen zum <strong>Clustern </strong>einer Reihe von Datenpunkten uns dabei helfen, herauszufinden, wie Hefe zu so guten Weinmachern wurde. Am Ende dieser E-Mail finden Sie den Bioinformatik-Cartoon zu diesem Kapitel, der mit freundlicher Genehmigung von <a href="http://bearandfox.com" target="_blank" title="Link: http://bearandfox.com">Randall Christopher</a> erstellt wurde und als Kapitelüberschrift im Bestseller <a href="http://bioinformaticsalgorithms.com" target="_blank">Print Companion</a> der Specializations dient. Wie konnte der Affe einen Wettbewerb im Weintrinken gegen ein winziges Säugetier verlieren? Warum sind Pavel und Phillip Höhlenmenschen geworden? Und wird das Werfen einer Münze ihnen helfen, ihrer ewigen Langeweile zu entkommen, bis sie in die Gegenwart zurückkehren können? Beginnen Sie zu lernen, um es herauszufinden!</p><p><img width="550" alt="" src="http://bioinformaticsalgorithms.com/images/cover/clustering_cropped.jpg" title="Bild: http://bioinformaticsalgorithms.com/images/cover/clustering_cropped.jpg"></p>
Das ist alles enthalten
5 Videos2 Lektüren1 Aufgabe2 App-Elemente
Infos zu Modulinhalt anzeigen
5 Videos•Insgesamt 33 Minuten
(Sehen Sie sich unser verrücktes Kurseinführungsvideo an!)•3 Minuten
Welche Hefegene sind für die Weinherstellung verantwortlich?•6 Minuten
Genexpressionsmatrizen•7 Minuten
Clustering als Optimierungsproblem•11 Minuten
Der Lloyd Algorithmus für k-Means Clustering•5 Minuten
2 Lektüren•Insgesamt 10 Minuten
Kurs-Details•10 Minuten
Woche 1 FAQs (optional)•0 Minuten
1 Aufgabe•Insgesamt 20 Minuten
Woche 1 Quiz•20 Minuten
2 App-Elemente•Insgesamt 210 Minuten
Öffnen, um Ihren Fortschritt zu synchronisieren: Interaktiver Text für Woche 1•0 Minuten
Interaktiver Text für Woche 1•210 Minuten
Woche 2: Fortgeschrittene Clustering-Techniken
Modul 2•4 Stunden abzuschließen
Moduldetails
<p>Willkommen zu Woche 2 des Kurses!</p> <p>In dieser Woche werden wir sehen, wie wir von einer "harten" Zuordnung von Punkten zu Clustern zu einer "weichen" Zuordnung übergehen können, bei der die Grenzen der Cluster ineinander übergehen können. Wir werden auch sehen, wie wir den Lloyd-Algorithmus, den wir in der ersten Woche kennengelernt haben, anpassen können, um einen Algorithmus für Soft Clustering zu entwickeln. Wir werden auch einen anderen Clustering-Algorithmus kennenlernen, das so genannte "hierarchische Clustering", das Objekte in immer größeren Clustern gruppiert.</p>>>
Das ist alles enthalten
5 Videos1 Lektüre1 Aufgabe2 App-Elemente
Infos zu Modulinhalt anzeigen
5 Videos•Insgesamt 35 Minuten
Vom harten zum weichen Clustering•12 Minuten
Vom Münz-Werfen zum k-Means-Clustering•5 Minuten
Maximierung der Erwartung•8 Minuten
Soft k-Means Clustering•3 Minuten
Hierarchisches Clustering•8 Minuten
1 Lektüre
Woche 2 FAQs (optional)•0 Minuten
1 Aufgabe•Insgesamt 15 Minuten
Woche 2 Quiz•15 Minuten
2 App-Elemente•Insgesamt 210 Minuten
Öffnen, um Ihren Fortschritt zu synchronisieren: Interaktiver Text für Woche 2•0 Minuten
Interaktiver Text für Woche 2•210 Minuten
Woche 3: Einführende Algorithmen in der Populationsgenetik
Modul 3•1 Stunde abzuschließen
Moduldetails
Das ist alles enthalten
2 Lektüren1 Aufgabe
Infos zu Modulinhalt anzeigen
2 Lektüren•Insgesamt 20 Minuten
Erklärung zum Material dieser Woche•10 Minuten
Wie haben die Menschen die Erde bevölkert?•10 Minuten
1 Aufgabe•Insgesamt 30 Minuten
Woche 3 Quiz•30 Minuten
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Dozenten
Lehrkraftbewertungen
Lehrkraftbewertungen
Wir haben alle Lernenden um Feedback zu unseren Dozenten gebeten, ausgehend von der Qualität ihres Unterrichtsstils.
Die UC San Diego ist ein akademisches Kraftzentrum und ein Wirtschaftsmotor, der von U.S. News and World Report als eine der 10 besten öffentlichen Universitäten anerkannt wird. Innovation steht im Mittelpunkt unseres Handelns. Hier lernen die Studenten, dass Wissen nicht nur im Klassenzimmer erworben wird - das Leben ist ihr Labor.
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.“
Bewertungen von Lernenden
4.1
94 Bewertungen
5 stars
50 %
4 stars
27,65 %
3 stars
11,70 %
2 stars
3,19 %
1 star
7,44 %
Zeigt 3 von 94 an
J
JM
5·
Geprüft am 21. März 2020
Really enjoyed the clustering chapters and the practical exercises with the yeast dataset
D
DD
5·
Geprüft am 23. Okt. 2019
Truly awesome. What I liked best was that this course didn't have a peer reviewed final challenge, so I didn't have to wait months until my work was graded :)
Z
ZX
5·
Geprüft am 20. Juli 2019
In depth and comprehensive coverage of the topics in genetic data analysis.
Wann werde ich Zugang zu den Vorlesungen und Aufgaben haben?
Um Zugang zu den Kursmaterialien und Aufgaben zu erhalten und um ein Zertifikat zu erwerben, müssen Sie die Zertifikatserfahrung erwerben, wenn Sie sich für einen Kurs anmelden. Sie können stattdessen eine kostenlose Testversion ausprobieren oder finanzielle Unterstützung beantragen. Der Kurs kann stattdessen die Option "Vollständiger Kurs, kein Zertifikat" anbieten. Mit dieser Option können Sie alle Kursmaterialien einsehen, die erforderlichen Bewertungen abgeben und eine Abschlussnote erhalten. Dies bedeutet auch, dass Sie kein Zertifikat erwerben können.
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Wenn Sie sich für den Kurs einschreiben, erhalten Sie Zugang zu allen Kursen der Spezialisierung, und Sie erhalten ein Zertifikat, wenn Sie die Arbeit abgeschlossen haben. Ihr elektronisches Zertifikat wird Ihrer Seite "Leistungen" hinzugefügt - von dort aus können Sie Ihr Zertifikat ausdrucken oder Ihrem LinkedIn-Profil hinzufügen.
Ist finanzielle Hilfe verfügbar?
Ja. Für ausgewählte Lernprogramme können Sie finanzielle Unterstützung oder ein Stipendium beantragen, wenn Sie die Einschreibegebühr nicht aufbringen können. Wenn für das von Ihnen gewählte Lernprogramm eine finanzielle Unterstützung oder ein Stipendium verfügbar ist, finden Sie auf der Beschreibungsseite einen Link zur Beantragung.