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Spezialisierung „Data Science Beyond the Basics (ML+DS)“

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Spezialisierung „Data Science Beyond the Basics (ML+DS)“

Advance Your Skills in Data Science and ML.

Gain practical skills in data science and machine learning for real-world applications.

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aus 44 Bewertungen von Kursen in diesem Programm

Stufe Mittel

Empfohlene Erfahrung

5 months to complete
unter 10 Stunden pro Woche
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Was Sie lernen werden

  • Build and implement end-to-end data science solutions using advanced analytics and AWS integration.

  • Apply machine learning techniques, including NLP and deep learning, to solve complex data challenges.

  • Develop practical skills in Python programming and data manipulation for applied data science tasks.

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Unsupervised Learning
  • Kategorie: Machine Learning
  • Kategorie: Applied Machine Learning
  • Kategorie: Model Evaluation
  • Kategorie: Supervised Learning
  • Kategorie: Large Language Modeling
  • Kategorie: Time Series Analysis and Forecasting
  • Kategorie: Generative Model Architectures
  • Kategorie: AI Personalization
  • Kategorie: Deep Learning
  • Kategorie: Model Optimization
  • Kategorie: Data Preprocessing
  • Kategorie: Data Analysis
  • Kategorie: Recurrent Neural Networks (RNNs)
  • Kategorie: A/B Testing
  • Kategorie: LLM Application

Werkzeuge, die Sie lernen werden

  • Kategorie: Generative AI
  • Kategorie: AWS SageMaker
  • Kategorie: Python Programming
  • Kategorie: AWS CloudFormation

Wichtige Details

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  • Entwickeln Sie ein fundiertes Verständnisse der Kernkonzepte.
  • Erwerben Sie ein Karrierezertifikat von Coursera.

Spezialisierung - 7 Kursreihen

Generative AI and Large Language Models

Generative AI and Large Language Models

KURS 1, 27 Stunden

Was Sie lernen werden

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Generative AI
Kategorie: Generative Model Architectures
Kategorie: Retrieval-Augmented Generation
Kategorie: Large Language Modeling
Kategorie: Model Deployment
Kategorie: Generative Adversarial Networks (GANs)
Kategorie: Multimodal Prompts
Kategorie: Fine-tuning
Kategorie: OpenAI API
Kategorie: Hugging Face
Kategorie: Autoencoders
Kategorie: LLM Application
Kategorie: Application Deployment
Kategorie: AI Security
Kategorie: Responsible AI
Kategorie: OpenAI
Deep Learning with PyTorch

Deep Learning with PyTorch

KURS 2, 26 Stunden

Was Sie lernen werden

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Model Training
Kategorie: Convolutional Neural Networks
Kategorie: Model Optimization
Kategorie: Recurrent Neural Networks (RNNs)
Kategorie: Transfer Learning
Kategorie: Model Evaluation
Advanced Machine Learning Techniques

Advanced Machine Learning Techniques

KURS 3, 34 Stunden

Was Sie lernen werden

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Model Optimization
Kategorie: Machine Learning Methods
Kategorie: Classification Algorithms
Kategorie: Data Processing
Kategorie: Data Preprocessing
Kategorie: Artificial Intelligence and Machine Learning (AI/ML)
Kategorie: Machine Learning Software
Kategorie: Model Training
Kategorie: Hugging Face
Foundations of Machine Learning

Foundations of Machine Learning

KURS 4, 30 Stunden

Was Sie lernen werden

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Feature Engineering
Kategorie: Data Preprocessing
Kategorie: Model Training
Kategorie: Predictive Modeling
Kategorie: Unsupervised Learning
Kategorie: Applied Machine Learning
Kategorie: Dimensionality Reduction
Kategorie: Anomaly Detection
Kategorie: Model Evaluation
Kategorie: Forecasting
Kategorie: Supervised Learning
Kategorie: Time Series Analysis and Forecasting
Kategorie: Machine Learning Software
Kategorie: Machine Learning Methods
Kategorie: Data Wrangling
Kategorie: Statistical Machine Learning
Kategorie: Machine Learning Algorithms
Kategorie: Data Processing
Kategorie: Machine Learning
Kategorie: Predictive Analytics
Building a Real-World Data Science Solution

Building a Real-World Data Science Solution

KURS 5, 23 Stunden

Was Sie lernen werden

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Data Pipelines
Kategorie: AWS SageMaker
Kategorie: Exploratory Data Analysis
Kategorie: Technical Documentation
Kategorie: Data Analysis
Kategorie: Feature Engineering
Kategorie: Model Evaluation
Kategorie: Amazon Web Services
Kategorie: Project Documentation
Kategorie: Data Presentation
Kategorie: Dashboard Creation
Kategorie: Business Intelligence
Kategorie: Data Storytelling
Kategorie: Project Management
Kategorie: Cloud Infrastructure
Kategorie: Technical Communication
Kategorie: Interactive Data Visualization
Kategorie: Solution Delivery
Kategorie: Automation
Kategorie: Data Visualization
Advanced Data Science Techniques (with AWS Integration)

Advanced Data Science Techniques (with AWS Integration)

KURS 6, 29 Stunden

Was Sie lernen werden

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Feature Engineering
Kategorie: AWS SageMaker
Kategorie: Model Optimization
Kategorie: Unsupervised Learning
Kategorie: Model Evaluation
Kategorie: Data Preprocessing
Kategorie: Time Series Analysis and Forecasting
Kategorie: Dimensionality Reduction
Kategorie: Amazon S3
Kategorie: Cloud Computing
Kategorie: Artificial Intelligence and Machine Learning (AI/ML)
Kategorie: Forecasting
Kategorie: Cloud Deployment
Kategorie: Applied Machine Learning
Kategorie: Model Deployment
Kategorie: Machine Learning Methods
Kategorie: Amazon Web Services
Kategorie: Model Training

Was Sie lernen werden

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Plotly
Kategorie: GitHub
Kategorie: Version Control
Kategorie: Git (Version Control System)
Kategorie: Data Processing
Kategorie: A/B Testing
Kategorie: Matplotlib
Kategorie: Statistical Hypothesis Testing
Kategorie: Pandas (Python Package)
Kategorie: Data Analysis
Kategorie: AI Workflows
Kategorie: Statistical Analysis
Kategorie: Collaborative Software
Kategorie: Data Manipulation
Kategorie: Data Science
Kategorie: Data Visualization
Kategorie: Scientific Visualization
Kategorie: Python Programming
Kategorie: Statistical Methods
Kategorie: NumPy

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„Bei einem spannenden neuen Projekt konnte ich die neuen Kenntnisse und Kompetenzen aus den Kursen direkt bei der Arbeit anwenden.“

Larry W.

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Chaitanya A.

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