John Wiley & Sons

Spezialisierung „Machine Learning For Dummies“

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John Wiley & Sons

Spezialisierung „Machine Learning For Dummies“

Comprehensive Machine Learning Skills Path.

Learn key ML concepts, algorithms, and practical applications

Bei Coursera PlusMehr erfahren enthalten

Befassen Sie sich eingehend mit einem Thema
Stufe Anfänger

Empfohlene Erfahrung

4 Wochen zu vervollständigen
unter 10 Stunden pro Woche
Flexibler Zeitplan
In Ihrem eigenen Lerntempo lernen
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Was Sie lernen werden

  • Explain what machine learning is and when it is useful.

  • Prepare and explore data for machine learning tasks.

  • Build basic machine learning models using Python.

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Model Evaluation
  • Kategorie: Data Literacy
  • Kategorie: Data Ethics
  • Kategorie: Deep Learning
  • Kategorie: Convolutional Neural Networks
  • Kategorie: Machine Learning Algorithms
  • Kategorie: Data Preprocessing
  • Kategorie: Responsible AI
  • Kategorie: Machine Learning Methods
  • Kategorie: Feature Engineering
  • Kategorie: Machine Learning Software
  • Kategorie: Applied Machine Learning
  • Kategorie: Artificial Intelligence and Machine Learning (AI/ML)
  • Kategorie: AI Personalization
  • Kategorie: Model Training
  • Kategorie: Image Analysis
  • Kategorie: Machine Learning

Werkzeuge, die Sie lernen werden

  • Kategorie: Python Programming
  • Kategorie: Scikit Learn (Machine Learning Library)
  • Kategorie: Keras (Neural Network Library)

Wichtige Details

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Unterrichtet in Englisch
Kürzlich aktualisiert!

Juli 2026

Erfahren Sie, wie Mitarbeiter führender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.

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Erweitern Sie Ihre Fachkenntnisse.

  • Erlernen Sie gefragte Kompetenzen von Universitäten und Branchenexperten.
  • Erlernen Sie ein Thema oder ein Tool mit echten Projekten.
  • Entwickeln Sie ein fundiertes Verständnisse der Kernkonzepte.
  • Erwerben Sie ein Karrierezertifikat von John Wiley & Sons.

Spezialisierung - 3 Kursreihen

Was Sie lernen werden

  • Explain foundational AI concepts and the evolution of machine learning.

  • Implement Python-based machine learning workflows in Google Colab.

  • Apply mathematical concepts like gradients to analyze and optimize models.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Supervised Learning
Kategorie: Unsupervised Learning
Kategorie: Machine Learning
Kategorie: Model Training
Kategorie: Python Programming
Kategorie: Machine Learning Methods
Kategorie: Feature Engineering
Kategorie: Artificial Intelligence
Kategorie: Data Literacy
Kategorie: NumPy
Kategorie: Algorithms
Kategorie: Responsible AI
Kategorie: Data Preprocessing
Kategorie: Unstructured Data
Kategorie: Applied Machine Learning
Kategorie: Data Science
Kategorie: Machine Learning Algorithms
Kategorie: Generative AI
Kategorie: Artificial Intelligence and Machine Learning (AI/ML)
Kategorie: Scalability

Was Sie lernen werden

  • Apply core ML algorithms to solve practical prediction problems.

  • Validate and evaluate model performance using established metrics.

  • Implement advanced methods like SVMs, neural networks, and ensembles.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Machine Learning Algorithms
Kategorie: Predictive Modeling
Kategorie: Data Preprocessing
Kategorie: Deep Learning
Kategorie: Data Science
Kategorie: Predictive Analytics
Kategorie: Algorithms
Kategorie: Unsupervised Learning
Kategorie: Machine Learning Software
Kategorie: Keras (Neural Network Library)
Kategorie: Data Analysis
Kategorie: Machine Learning
Kategorie: Python Programming
Kategorie: Applied Machine Learning
Kategorie: Statistical Modeling
Kategorie: Supervised Learning
Kategorie: Machine Learning Methods
Kategorie: Model Evaluation
Kategorie: Scikit Learn (Machine Learning Library)
Kategorie: Model Training
Machine Learning: Real-World Applications

Machine Learning: Real-World Applications

KURS 3, 4 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Implement image classification, sentiment scoring, and recommendation models effectively.

  • Optimize machine learning models using practical tips and ethical data practices.

  • Apply real-world ML strategies to solve problems in business and analytics contexts.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Data Ethics
Kategorie: Supervised Learning
Kategorie: Feature Engineering
Kategorie: Model Evaluation
Kategorie: Unsupervised Learning
Kategorie: Image Analysis
Kategorie: Applied Machine Learning
Kategorie: Algorithms
Kategorie: Machine Learning Methods
Kategorie: Keras (Neural Network Library)
Kategorie: Program Evaluation
Kategorie: AI Personalization
Kategorie: Model Training
Kategorie: Computer Vision
Kategorie: Machine Learning
Kategorie: Convolutional Neural Networks
Kategorie: Data Science
Kategorie: Data Preprocessing
Kategorie: Model Optimization
Kategorie: Python Programming

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Dozent

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200 Kurse19.636 Lernende

von

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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