This course introduces the foundational concepts of learning, focusing on supervised, unsupervised, and reinforcement learning. Students will learn how machines can learn from data to make predictions, find patterns, and make decisions over time. Topics include key algorithms such as decision trees, linear classifiers, clustering, and Q-learning. Students will develop a practical understanding of how learning systems work and how to apply them to real-world problems.

Introduction to Learning
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Introduction to Learning
Dieser Kurs ist Teil von Spezialisierung „Introduction to Artificial Intelligence“

Dozent: Rhonda Hoenigman
Bei enthalten
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Empfohlene Erfahrung
Was Sie lernen werden
Explain the fundamental principles of supervised, unsupervised, and reinforcement learning, including their goals, differences, and applications.
Explain and apply foundational concepts in machine learning theory.
Implement core machine learning algorithms such as decision trees, linear classifiers, k-means clustering, and Q-learning.
Analyze the behavior and performance of different learning algorithms across various problem domains and data types.
Kompetenzen, die Sie erwerben
- Kategorie: Supervised Learning
- Kategorie: Reinforcement Learning
- Kategorie: Data-Driven Decision-Making
- Kategorie: Machine Learning Algorithms
- Kategorie: Applied Machine Learning
- Kategorie: Unsupervised Learning
- Kategorie: Machine Learning
- Kategorie: Machine Learning Methods
- Kategorie: Model Evaluation
- Kategorie: Decision Tree Learning
- Kategorie: Artificial Intelligence
- Kategorie: Artificial Intelligence and Machine Learning (AI/ML)
- Kategorie: Algorithms
- Kategorie: Artificial Neural Networks
- Kategorie: Model Training
Wichtige Details

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Juni 2026
4 Aufgaben
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- 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 4 Module
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