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Machine Learning: Real-World Applications

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Machine Learning: Real-World Applications

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Was Sie lernen werden

  • Implement image classification, sentiment scoring, and recommendation models effectively.

  • Optimize machine learning models using practical tips and ethical data practices.

  • Apply real-world ML strategies to solve problems in business and analytics contexts.

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Kürzlich aktualisiert!

Juli 2026

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5 Aufgaben

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 „Machine Learning For Dummies“
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 5 Module

This module introduces key techniques for improving image classification models, including image augmentation, regularization methods, and the use of convolutional neural networks (CNNs). Learners will also explore transfer learning and practical strategies for building and adapting image classifiers using deep learning frameworks.

Das ist alles enthalten

1 Video5 Lektüren1 Aufgabe

This module introduces key techniques for converting text into numerical data for natural language processing, including bag-of-words, tokenization, and self-attention models. Learners will explore how machines interpret, process, and classify text using both traditional and deep learning approaches, and how pre-trained models can enhance sentiment analysis. Practical challenges such as character encoding and text representation are also addressed.

Das ist alles enthalten

1 Video8 Lektüren1 Aufgabe

This module introduces the fundamentals of recommender systems, focusing on how collaborative filtering and Singular Value Decomposition (SVD) are used to personalize product and movie suggestions. Learners will explore real-world datasets, understand similarity measures, and discover how advanced techniques extract meaningful patterns from user behavior data.

Das ist alles enthalten

1 Video5 Lektüren1 Aufgabe

This module explores practical strategies to enhance machine learning model performance, including analyzing learning curves, selecting appropriate evaluation metrics, and applying feature engineering techniques. Learners will gain hands-on experience with cross-validation and hyperparameter optimization to address bias and variance issues.

Das ist alles enthalten

1 Video3 Lektüren1 Aufgabe

This module examines the principles of ethical data handling, focusing on legal compliance and the challenges of using personal information in AI training. Learners will explore common misconceptions about data ownership, pitfalls in inferring sensitive information, and strategies for recognizing rare but impactful events in data-driven systems.

Das ist alles enthalten

1 Video3 Lektüren1 Aufgabe

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Dozent

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„Es ist eine großartige Erfahrung, in meinem eigenen Tempo zu lernen. Ich kann lernen, wenn ich Zeit und Nerven dazu habe.“

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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.“

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