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Spezialisierung „Modern Natural Language Processing“

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Spezialisierung „Modern Natural Language Processing“

Master Deep Learning and Probability in NLP.

Learn to implement deep learning models, apply probability models, and use Transformers for NLP.

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Was Sie lernen werden

  • Implement deep learning models for text classification and NLP tasks using TensorFlow.

  • Apply probability models like Markov chains for text classification and cipher decryption.

  • Master the usage of Hugging Face's Transformer models for sentiment analysis and text generation.

  • Solve real-world NLP problems with advanced techniques, including RNNs, embeddings, and semantic search.

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Recurrent Neural Networks (RNNs)
  • Kategorie: Large Language Modeling
  • Kategorie: Machine Learning Algorithms
  • Kategorie: Model Training
  • Kategorie: Probability Distribution
  • Kategorie: Convolutional Neural Networks
  • Kategorie: Encryption
  • Kategorie: Embeddings
  • Kategorie: Deep Learning
  • Kategorie: Algorithms
  • Kategorie: Text Mining
  • Kategorie: Machine Learning Methods
  • Kategorie: Natural Language Processing
  • Kategorie: Fine-tuning
  • Kategorie: Cryptography
  • Kategorie: Applied Machine Learning
  • Kategorie: Artificial Neural Networks

Werkzeuge, die Sie lernen werden

  • Kategorie: Hugging Face
  • Kategorie: Classification Algorithms
  • Kategorie: Python Programming

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

Spezialisierung - 3 Kursreihen

Was Sie lernen werden

  • Implement deep learning models for NLP using Python and TensorFlow.

  • Understand and apply feedforward, convolutional, and recurrent neural networks for text data.

  • Build and train models for text classification, NER, and POS tagging.

  • Learn advanced techniques such as CBOW and LSTM for improving NLP tasks.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Artificial Neural Networks
Kategorie: Recurrent Neural Networks (RNNs)
Kategorie: Deep Learning
Kategorie: Text Mining
Kategorie: Convolutional Neural Networks
Kategorie: Classification Algorithms
Kategorie: Model Training
Kategorie: Python Programming
Kategorie: Embeddings

Was Sie lernen werden

  • Master Markov models for sequential data and their applications in NLP.

  • Learn to build and implement text classifiers and language models in Python.

  • Understand the use of n-grams for article spinning and text generation.

  • Apply genetic algorithms for cipher decryption and encryption analysis.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Cryptography
Kategorie: Classification Algorithms
Kategorie: Probability Distribution
Kategorie: Encryption
Kategorie: Machine Learning Algorithms
Kategorie: Algorithms
Kategorie: Model Training
Kategorie: Machine Learning Methods

Was Sie lernen werden

  • Understand the evolution of neural networks to Transformers and attention mechanisms.

  • Implement sentiment analysis and text generation models using Hugging Face in Python.

  • Explore embeddings, semantic search, and how they enhance NLP tasks.

  • Apply advanced NLP techniques like question answering, masked language modeling, and zero-shot classification in Python.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Hugging Face
Kategorie: Embeddings
Kategorie: Python Programming
Kategorie: Large Language Modeling
Kategorie: Recurrent Neural Networks (RNNs)
Kategorie: Applied Machine Learning
Kategorie: Fine-tuning

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Larry W.

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