Haben Sie Daten und fragen sich, was diese Ihnen sagen können? Benötigen Sie ein tieferes Verständnis der wichtigsten Möglichkeiten, mit denen maschinelles Lernen Ihr Geschäft verbessern kann? Möchten Sie sich mit Fachleuten über alles von Regression und Klassifizierung bis hin zu Deep Learning und Empfehlungssystemen unterhalten können? In diesem Kurs werden Sie anhand einer Reihe von praktischen Fallstudien praktische Erfahrungen mit maschinellem Lernen sammeln. Am Ende des ersten Kurses werden Sie gelernt haben, wie man Hauspreise auf der Grundlage von Merkmalen auf Hausebene vorhersagt, die Stimmung von Nutzerbewertungen analysiert, interessante Dokumente abruft, Produkte empfiehlt und nach Bildern sucht. Durch praktische Übungen mit diesen Anwendungsfällen werden Sie in der Lage sein, Methoden des maschinellen Lernens in einem breiten Spektrum von Bereichen anzuwenden. In diesem ersten Kurs wird die Methode des maschinellen Lernens als Blackbox behandelt. Auf der Grundlage dieser Abstraktion werden Sie sich darauf konzentrieren, Aufgaben von Interesse zu verstehen, diese Aufgaben mit maschinellen Lernwerkzeugen abzugleichen und die Qualität der Ergebnisse zu bewerten. In den folgenden Kursen werden Sie sich mit den Komponenten dieser Blackbox befassen, indem Sie Modelle und Algorithmen untersuchen. Zusammen bilden diese Teile die Pipeline des maschinellen Lernens, die Sie bei der Entwicklung intelligenter Anwendungen einsetzen werden. Lernergebnisse: Am Ende dieses Kurses werden Sie in der Lage sein: - Potenzielle Anwendungen des maschinellen Lernens in der Praxis zu identifizieren.

Grundlagen des maschinellen Lernens: Ein Fallstudien-Ansatz

Grundlagen des maschinellen Lernens: Ein Fallstudien-Ansatz
Dieser Kurs ist Teil von Spezialisierung „Maschinelles Lernen“


Dozenten: Emily Fox
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Kompetenzen, die Sie erwerben
- Kategorie: Methoden des maschinellen Lernens
- Kategorie: Anwendungsentwicklung
- Kategorie: Regressionsanalyse
- Kategorie: Algorithmen für maschinelles Lernen
- Kategorie: Tiefes Lernen
- Kategorie: Angewandtes maschinelles Lernen
- Kategorie: Bewertung des Modells
- Kategorie: Prädiktive Modellierung
- Kategorie: Künstliche Intelligenz
- Kategorie: Computer Vision
- Kategorie: Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen (AI/ML)
- Kategorie: Maschinelles Lernen
- Kategorie: Bildanalyse
- Kategorie: AI-Personalisierung
- Kategorie: Lernen übertragen
- Kategorie: Überwachtes Lernen
- Kategorie: Technische Merkmale
- Kategorie: Modell Ausbildung
Werkzeuge, die Sie lernen werden
- Kategorie: Python-Programmierung
- Kategorie: Modell-Einsatz
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Geprüft am 1. Apr. 2017
The Course was very neatly presented, although we used lots of predefined functions to work around Machine Learning Algorithms it was good to know about the concepts that was thought extremely well.
Geprüft am 10. Feb. 2019
The course module is very clear and very useful for me to understand the ML concepts.Really excited about more features in the C_Stone project where i think we can do something for my organisation.
Geprüft am 19. Dez. 2016
Great course! Emily and Carlos teach this class in a very interest way. They try to let student understand machine learning by some case study. That worked well on me. I like this course very much.
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