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Microsoft Recommender Systems Engineering with LinkedIn (berufsbezogenes Zertifikat)

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Microsoft Recommender Systems Engineering with LinkedIn (berufsbezogenes Zertifikat)

Build Production-Grade Recommender Systems.

Scale multi-stage recommendation pipelines from retrieval to MLOps on Azure.

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Dozent: Microsoft

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4 Wochen zu vervollständigen
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Was Sie lernen werden

  • Design multi-stage recommendation pipelines using collaborative filtering, two-tower models, and graph-based retrieval on Azure.

  • Build and deploy deep learning ranking models (DCN, DeepFM, and DLRM) and multi-task architectures (MMoE and PLE) to optimize long-term engagement.

  • Implement embedding-based retrieval at scale using FAISS and Azure AI Search with sub-50ms latency targets.

  • Orchestrate production RecSys pipelines with real-time feature stores, drift monitoring, and automated CI/CD on Azure ML.

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Unterrichtet in Englisch
Kürzlich aktualisiert!

September 2026

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  • Erhalten Sie Schulungen auf professionellem Niveau von Microsoft
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Berufsbezogenes Zertifikat – 5 Kursreihen

Candidate Generation & Retrieval Architectures

Candidate Generation & Retrieval Architectures

KURS 1, 16 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Implement matrix factorization and Bayesian Personalized Ranking for implicit feedback datasets using Azure ML SDK v2

  • Build two-tower retrieval models and scalable embedding-based pipelines using FAISS and Azure AI Search.

  • Construct graph-based multi-hop retrieval networks and sequential causal transformer models for next-item prediction.

  • Design hybrid content-based pipelines with cold-start fallback routing using sentence transformers and CLIP embeddings.

Ranking Models & Feature Engineering

Ranking Models & Feature Engineering

KURS 2, 10 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Construct high-throughput feature schemas and real-time rolling aggregates using Databricks Unity Catalog Feature Store and Azure Cache for Redis.

  • Implement deep ranking architectures, including DeepFM, DLRM, and Residual DCN in PyTorch for multi-objective recommendation scoring.

  • Build multi-task learning models using MMoE and PLE to balance competing engagement signals and reduce negative transfer.

  • Apply bias-correction techniques, including Inverse Propensity Scoring and post-hoc calibration, to production ranking pipelines.

Re-Ranking, Multi-Task Learning & Generative RecSys

Re-Ranking, Multi-Task Learning & Generative RecSys

KURS 3, 8 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Design and implement MMoE and PLE architectures in PyTorch to resolve negative transfer across competing engagement objectives.

  • Apply Maximal Marginal Relevance and Bayesian optimization to enforce constraints on diversity, freshness, and creator equity in re-ranking.

  • Build LLM-augmented ranking pipelines using Azure OpenAI embeddings and zero-shot and few-shot prompt-based item scoring approaches.

  • Construct enterprise-grade generative recommendation proxy architectures that reference LinkedIn's 360Brew framework principles on Azure Databricks.

Productionization, Experimentation & MLOps

Productionization, Experimentation & MLOps

KURS 4, 1 Stunde

Was Sie lernen werden

  • Configure production prediction endpoints using Azure Cache for Redis for real-time, low-latency user feature hydration.

  • Architect automated CI/CD retraining and deployment pipelines using Azure ML SDK v2 with canary and blue-green deployment strategies.

  • Implement statistical drift monitoring using the Population Stability Index and Wasserstein Distance over recommendation tensors.

  • Align system telemetry with long-term utility metrics, including Saves, Dwell Time, and Private Shares under production load conditions.

Launch Your Recommender Systems Career

Launch Your Recommender Systems Career

KURS 5, 0 Minuten

Was Sie lernen werden

  • Build a portfolio that clearly communicates your recommender systems engineering experience to technical hiring managers.

  • Write a targeted resume and LinkedIn profile that highlights ranking, retrieval, and MLOps skills for ML Engineer roles.

  • Prepare for technical interviews, including system design, model evaluation, and production trade-off scenarios.

  • Identify and pursue high-demand roles in recommendation infrastructure across enterprise technology organizations.

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Dozent

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440 Kurse2.897.897 Lernende

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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.“

Häufig gestellte Fragen

¹Basierend auf den Antworten der „Coursera Learner Outcomes Survey“, USA, 2021.