University of Colorado Boulder

Spezialisierung „Text Marketing Analytics“

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University of Colorado Boulder

Spezialisierung „Text Marketing Analytics“

Build auditable marketing text analytics workflows.

Supervised, unsupervised, and LLM classification for marketing text

Scott Bradley
Chris J. Vargo

Dozenten: Scott Bradley

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Was Sie lernen werden

  • Build and evaluate supervised text classifiers from documented coding rules and audited labels.

  • Discover and interpret latent topics and text-derived network structures in unlabeled marketing data.

  • Use large language models as auditable classifiers through strict prompts, machine-readable labels, batch workflows, and fine-tuning decisions.

  • Compare model evidence using held-out validation, accuracy, macro F1, class-level errors, reproducible outputs, and documented analytical choices.

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Unstructured Data
  • Kategorie: Model Training
  • Kategorie: Marketing Analytics
  • Kategorie: Machine Learning
  • Kategorie: Model Evaluation
  • Kategorie: Statistical Methods
  • Kategorie: Scientific Visualization
  • Kategorie: Applied Machine Learning
  • Kategorie: Network Analysis
  • Kategorie: Social Network Analysis
  • Kategorie: Deep Learning
  • Kategorie: Supervised Learning
  • Kategorie: Unsupervised Learning
  • Kategorie: Data Analysis
  • Kategorie: Social Media Analytics
  • Kategorie: Machine Learning Algorithms
  • Kategorie: Statistical Machine Learning
  • Kategorie: Text Mining

Werkzeuge, die Sie lernen werden

  • Kategorie: Tensorflow
  • Kategorie: Scikit Learn (Machine Learning Library)

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Spezialisierung - 3 Kursreihen

Supervised Text Classification for Marketing Analytics

Supervised Text Classification for Marketing Analytics

KURS 1, 18 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Distinguish supervised classification from unsupervised text-learning tasks, create a labeling codebook, and reconcile multiple coders into gold-standard labels.

  • Transform raw text into a model-ready predictive feature matrix and configure and train a regularized elastic-net text classifier.

  • Evaluate generalization with held-out validation data and appropriate classification metrics.

  • Interpret learning curves to identify overfitting and diminishing returns from additional labels.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Supervised Learning
Kategorie: Python Programming
Kategorie: Model Evaluation
Kategorie: Scikit Learn (Machine Learning Library)
Kategorie: Tensorflow
Kategorie: Statistical Machine Learning
Kategorie: Machine Learning Algorithms
Kategorie: Applied Machine Learning
Kategorie: Deep Learning
Kategorie: Data Manipulation
Kategorie: Marketing Analytics
Kategorie: Machine Learning
Kategorie: Feature Engineering
Kategorie: Text Mining
Kategorie: Transfer Learning
Kategorie: Data-Driven Marketing
Kategorie: Model Training
Kategorie: Data Preprocessing
Kategorie: Predictive Modeling
Kategorie: Embeddings

Was Sie lernen werden

  • Construct and inspect vocabulary and TF-IDF representations of a marketing corpus, and select and justify the number of topics and the use of hard or soft membership.

  • Tune topic-model parameters, preserve reproducible model outputs, and evaluate topic quality using within-topic similarity, between-topic separation, diagnostic sweeps, and exemplar documents.

  • Construct adjacency matrices and directed or weighted graphs from text and social-media interactions.

  • Interpret reciprocity, centrality, attributes, and bridge structures while documenting filtering and threshold choices.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Unsupervised Learning
Kategorie: JSON
Kategorie: Natural Language Processing
Kategorie: Model Evaluation
Kategorie: Unstructured Data
Kategorie: Text Mining
Kategorie: Data Processing
Kategorie: Model Training
Kategorie: Deep Learning
Kategorie: Machine Learning
Kategorie: Marketing Analytics
Kategorie: Python Programming
Kategorie: Data Preprocessing
Network Analysis for Marketing Analytics

Network Analysis for Marketing Analytics

KURS 3, 10 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Explain how next-token prediction, masked-language modeling, and contextual embeddings support LLM classification.

  • Translate a marketing research question into a closed label set with definitions and borderline-case rules, and design prompts that return exactly one valid, machine-readable classification label.

  • Validate a sample, execute efficient batch inference through an API or vLLM workflow, and select an appropriate fine-tuning workflow when prompt-based classification is insufficient.

  • Evaluate prompting and fine-tuning with accuracy, macro F1, class-level errors, and audits of disputed gold labels.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Network Analysis
Kategorie: JSON
Kategorie: Text Mining
Kategorie: Social Network Analysis
Kategorie: Natural Language Processing
Kategorie: Social Media Analytics
Kategorie: Python Programming
Kategorie: Marketing Analytics
Kategorie: Scientific Visualization
Kategorie: Feature Engineering
Kategorie: Statistical Methods
Kategorie: Data Structures
Kategorie: Data Processing

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Auf einen Abschluss hinarbeiten

Dieses Spezialisierung ist Teil des/der folgenden Studiengangs/Studiengänge, die von University of Colorado Boulderangeboten werden. Wenn Sie zugelassen werden und sich immatrikulieren, können Ihre abgeschlossenen Kurse auf Ihren Studienabschluss angerechnet werden und Ihre Fortschritte können mit Ihnen übertragen werden.¹

Dozenten

Scott Bradley
University of Colorado Boulder
3 Kurse3.162 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.“
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Häufig gestellte Fragen