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Sentiment-Analyse mit RNNs in Keras

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Sentiment-Analyse mit RNNs in Keras

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Dozent: EDUCBA

Bei Coursera Plus enthalten

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Was Sie lernen werden

  • Vorverarbeitung und Tokenisierung von Text für die Sentimentanalyse.

  • Erstellen und trainieren Sie LSTM-Modelle mit Keras.

  • Bewerten und visualisieren Sie die Leistung von Modellen in Colab.

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Text Mining
  • Kategorie: Deep Learning
  • Kategorie: Rekurrente Neuronale Netze (RNNs)
  • Kategorie: Matplotlib
  • Kategorie: Google Cloud-Platform
  • Kategorie: Modell Bewertung
  • Kategorie: Verarbeitung natürlicher Sprache
  • Kategorie: Vorverarbeitung der Daten
  • Kategorie: Keras (Bibliothek für Neuronale Netze)
  • Kategorie: Tensorflow

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Kürzlich aktualisiert!

Oktober 2025

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4 Aufgaben

Unterrichtet in Englisch

Erfahren Sie, wie Mitarbeiter führender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.

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Dieser Kurs ist Teil der Spezialisierung Spezialisierung für Keras Deep Learning Projekte mit TensorFlow
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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 1 Modul

Dieses Modul führt die Lernenden in die Sentimentnalyse mit Rekurrenten Neuronalen Netzen (RNNs) in Keras ein. Die Lernenden werden die Datenvorverarbeitung, die Sequenzverarbeitung und das Modelldesign mit Long Short-Term Memory (LSTM)-Netzwerken erkunden. Das Modul deckt den Aufbau, das Training und die Evaluierung von einfachen und komplexen LSTM-Modellen ab und befähigt die Lernenden, IMDB-Filmkritiken mit hoher Genauigkeit zu klassifizieren.

Das ist alles enthalten

10 Videos4 Aufgaben

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