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Spezialisierung „Recommender Systems“

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Spezialisierung „Recommender Systems“

Build Advanced Recommender Systems with AI & ML.

Build filtering systems, apply RNNs and LSTMs, and create real-world recommendation engines.

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Was Sie lernen werden

  • Gain proficiency in building content-based and collaborative filtering recommender systems with Python.

  • Master deep learning models like RNNs, LSTMs, and GRUs to improve recommendation performance.

  • Implement advanced techniques like Restricted Boltzmann Machines and Autoencoders in recommender systems.

  • Develop real-world projects, including product recommendation systems using deep learning and TensorFlow.

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Data Cleansing
  • Kategorie: Applied Machine Learning
  • Kategorie: Data Manipulation
  • Kategorie: Recurrent Neural Networks (RNNs)
  • Kategorie: Data Preprocessing
  • Kategorie: Model Evaluation
  • Kategorie: Machine Learning Methods
  • Kategorie: Artificial Intelligence and Machine Learning (AI/ML)
  • Kategorie: Data Processing
  • Kategorie: Scalability
  • Kategorie: Dimensionality Reduction
  • Kategorie: Deep Learning
  • Kategorie: Data Wrangling
  • Kategorie: Machine Learning
  • Kategorie: AI Personalization
  • Kategorie: Natural Language Processing

Werkzeuge, die Sie lernen werden

  • Kategorie: Tensorflow
  • Kategorie: AWS SageMaker
  • Kategorie: Apache Spark
  • Kategorie: Autoencoders

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Spezialisierung - 4 Kursreihen

Recommender Systems with Machine Learning

Recommender Systems with Machine Learning

KURS 1, 8 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Understand the basics of AI-integrated recommender systems

  • Analyze the impact of overfitting, underfitting, bias, and variance

  • Apply machine learning and Python to build content-based recommender systems

  • Create and model a KNN-based recommender engine for applications

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Machine Learning Algorithms
Kategorie: Applied Machine Learning
Kategorie: Model Evaluation
Kategorie: Taxonomy
Kategorie: Machine Learning
Kategorie: Machine Learning Methods
Kategorie: AI Personalization
Kategorie: Data Wrangling
Kategorie: Text Mining
Kategorie: Model Training
Kategorie: Deep Learning
Kategorie: Artificial Intelligence and Machine Learning (AI/ML)
Kategorie: Data Analysis
Kategorie: Data Preprocessing
Kategorie: Statistical Machine Learning
Kategorie: Data Manipulation
Kategorie: Artificial Intelligence
Kategorie: Data Cleansing

Was Sie lernen werden

  • Identify the fundamental concepts of sequence data and time series forecasting.

  • Explain the workings of autoregressive linear models and simple RNNs.

  • Implement GRU and LSTM units for various prediction tasks using TensorFlow.

  • Differentiate between simple RNNs, GRU, and LSTM units.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Tensorflow
Kategorie: Deep Learning
Kategorie: Predictive Modeling
Kategorie: Machine Learning
Kategorie: Data Preprocessing
Kategorie: Artificial Neural Networks
Kategorie: Embeddings
Kategorie: Time Series Analysis and Forecasting
Kategorie: AI Personalization
Kategorie: Natural Language Processing
Kategorie: Recurrent Neural Networks (RNNs)
Kategorie: Autoencoders

Was Sie lernen werden

  • Learn about deep learning and recommender systems

  • Explore the mechanisms of deep learning-based approaches

  • Learn to implement a two-tower model and TensorFlow for recommender system

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Deep Learning
Kategorie: Data Preprocessing
Kategorie: Model Evaluation
Kategorie: AI Personalization
Kategorie: Embeddings
Kategorie: Applied Machine Learning
Kategorie: Artificial Intelligence and Machine Learning (AI/ML)
Kategorie: Model Training
Kategorie: Data Processing
Kategorie: Artificial Neural Networks
Kategorie: Machine Learning Methods
Kategorie: Data Wrangling
Kategorie: Predictive Modeling
Kategorie: Machine Learning
Kategorie: Model Deployment

Was Sie lernen werden

  • Evaluate and optimize recommender system performance using metrics like RMSE and MAE.

  • Master content-based and collaborative filtering techniques to build personalized recommendation engines.

  • Implement and tune matrix factorization and deep learning methods for scalable recommendation systems.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Model Evaluation
Kategorie: Machine Learning Methods
Kategorie: Autoencoders
Kategorie: Machine Learning Algorithms
Kategorie: Fraud detection
Kategorie: Applied Machine Learning
Kategorie: Artificial Neural Networks
Kategorie: AI Personalization
Kategorie: Artificial Intelligence and Machine Learning (AI/ML)
Kategorie: AWS SageMaker
Kategorie: Model Optimization
Kategorie: Scalability
Kategorie: Apache Spark
Kategorie: Dimensionality Reduction
Kategorie: Tensorflow
Kategorie: Python Programming

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