University of Colorado Boulder

Spezialisierung „Modeling and Predicting Climate Anomalies“

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University of Colorado Boulder

Spezialisierung „Modeling and Predicting Climate Anomalies“

Master Climate Data Analysis and Modeling.

Learn to analyze climate data, evaluate global policies, and apply machine learning to predict extreme climate events.

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aus 15 Bewertungen von Kursen in diesem Programm

Stufe Mittel

Empfohlene Erfahrung

4 Wochen zu vervollständigen
unter 10 Stunden pro Woche
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Was Sie lernen werden

  • Analyze global climate policies and their impact

  • Apply statistical analysis techniques in Python to model and interpret climate data using tools like SciPy and NumPy

  • Develop and implement machine learning models to predict extreme climate events and analyze climate anomalies using real-world datasets

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Statistical Methods
  • Kategorie: Environmental Policy
  • Kategorie: Energy and Utilities
  • Kategorie: Machine Learning Methods
  • Kategorie: Data Visualization
  • Kategorie: Data Science
  • Kategorie: Climate Change Programs
  • Kategorie: Applied Machine Learning
  • Kategorie: Statistical Analysis
  • Kategorie: Statistical Modeling
  • Kategorie: Unsupervised Learning
  • Kategorie: Dimensionality Reduction
  • Kategorie: Climate Change Mitigation
  • Kategorie: Machine Learning Algorithms
  • Kategorie: Regression Analysis
  • Kategorie: Matplotlib
  • Kategorie: Machine Learning
  • Kategorie: Data Analysis
  • Kategorie: Environmental Issue

Werkzeuge, die Sie lernen werden

  • Kategorie: Pandas (Python Package)

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  • Entwickeln Sie ein fundiertes Verständnisse der Kernkonzepte.
  • Erwerben Sie ein Karrierezertifikat von University of Colorado Boulder.

Spezialisierung - 3 Kursreihen

Global Climate Change Policies and Analysis

Global Climate Change Policies and Analysis

KURS 1, 15 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Identify climate goals and policies, such as the Kyoto Protocol and the Paris Agreement. 

  • Describe the impacts of climate change.

  • Evaluate the technological, economic, and policy challenges associated climate change mitigation strategies.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Climate Change Mitigation
Kategorie: Forecasting
Kategorie: Environmental Policy
Kategorie: Climate Change Adaptation
Kategorie: Radiation Protection
Kategorie: International Relations
Kategorie: Policy Analysis
Kategorie: Climate Change Programs
Kategorie: Pollution Prevention
Kategorie: Environmental Issue
Kategorie: Environmental Science
Kategorie: Sustainable Technologies
Kategorie: Electric Power Systems
Kategorie: Energy and Utilities
Kategorie: Public Policies
Kategorie: Political Sciences
Kategorie: Environmental Regulations
Modeling Climate Anomalies with Statistical Analysis

Modeling Climate Anomalies with Statistical Analysis

KURS 2, 7 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Visualize and interpret climate anomalies using statistical analysis.

  • Use APIs to import climate data from government portals.

  • Visualize data in Python with matplotlib. 

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Pandas (Python Package)
Kategorie: Matplotlib
Kategorie: Data Manipulation
Kategorie: Application Programming Interface (API)
Kategorie: Data Visualization Software
Kategorie: Statistical Analysis
Kategorie: Data Visualization
Kategorie: Anomaly Detection
Kategorie: Data Access
Kategorie: Data Analysis
Kategorie: Plot (Graphics)
Kategorie: Regression Analysis
Kategorie: Statistical Visualization
Kategorie: Data Science
Kategorie: Data Collection
Kategorie: Statistical Modeling
Kategorie: Statistical Methods
Kategorie: Data Integration

Was Sie lernen werden

  • Analyze and differentiate between various machine learning algorithms, including unsupervised and supervised methods

  • Apply dimensionality reduction techniques, such as Principal Component Analysis (PCA) and Singular Value Decomposition (SVD), to complex datasets

  • Implement supervised learning algorithms using Python, and evaluate their performance through practical exercises and real-world case studies.

  • Develop and apply effective clustering methods to analyze and segment data

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Classification Algorithms
Kategorie: Supervised Learning
Kategorie: Unsupervised Learning
Kategorie: Decision Tree Learning
Kategorie: Logistic Regression
Kategorie: Regression Analysis
Kategorie: Dimensionality Reduction
Kategorie: Artificial Neural Networks
Kategorie: Machine Learning Methods
Kategorie: Machine Learning
Kategorie: Predictive Modeling
Kategorie: Data Science
Kategorie: Statistical Analysis
Kategorie: Applied Machine Learning
Kategorie: Machine Learning Algorithms

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Dozent

Osita Onyejekwe
University of Colorado Boulder
5 Kurse4.829 Lernende

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