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IBM Maschinelles Lernen (berufsbezogenes Zertifikat)

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IBM Maschinelles Lernen (berufsbezogenes Zertifikat)

Bereiten Sie sich auf eine Karriere im maschinellen Lernen vor. Erwerben Sie die gefragten Fähigkeiten und praktische Erfahrung, um in weniger als 3 Monaten arbeitsfähig zu sein.

Kopal Garg
Xintong Li
Artem Arutyunov

Dozenten: Kopal Garg

86.682 bereits angemeldet

Bei Coursera Plus enthalten

Erwerben Sie eine Karrierereferenz, die Ihre Qualifikation belegt
4.6

(2,251 Bewertungen)

Stufe Mittel

Empfohlene Erfahrung

1 Woche zu vervollständigen
unter 10 Stunden pro Woche
Flexibler Zeitplan
In Ihrem eigenen Lerntempo lernen
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Stufe Mittel

Empfohlene Erfahrung

1 Woche zu vervollständigen
unter 10 Stunden pro Woche
Flexibler Zeitplan
In Ihrem eigenen Lerntempo lernen

Was Sie lernen werden

  • Beherrschen Sie die aktuellsten praktischen Fähigkeiten und Kenntnisse, die Experten für maschinelles Lernen in ihrer täglichen Arbeit einsetzen

  • Lernen Sie, wie Sie verschiedene Algorithmen für maschinelles Lernen vergleichen und gegenüberstellen können, indem Sie Empfehlungssysteme in Python erstellen

  • Entwickeln Sie Kenntnisse über KNN, PCA und kollaborative Filterung mit nicht-negativer Matrix

  • Vorhersage von Kursbewertungen durch Training eines neuronalen Netzwerks und Erstellung von Regressions- und Klassifikationsmodellen

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Überwachtes Lernen
  • Kategorie: Maschinelles Lernen
  • Kategorie: Statistisches maschinelles Lernen
  • Kategorie: Regressionsanalyse
  • Kategorie: Statistische Inferenz
  • Kategorie: Scikit Learn (Bibliothek für Maschinelles Lernen)
  • Kategorie: Datenanalyse
  • Kategorie: Statistische Analyse
  • Kategorie: Datenzugriff
  • Kategorie: Feature Technik
  • Kategorie: Datenverarbeitung
  • Kategorie: Generative KI

Wichtige Details

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Unterrichtet in Englisch

Erfahren Sie, wie Mitarbeiter führender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.

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Berufsbezogenes Zertifikat – 6 Kursreihen

Was Sie lernen werden

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Explorative Datenanalyse
Kategorie: Maschinelles Lernen
Kategorie: Feature Technik
Kategorie: Daten bereinigen
Kategorie: Statistische Inferenz
Kategorie: Datenzugriff
Kategorie: Anomalie-Erkennung
Kategorie: Workflow Management
Kategorie: Skalierbarkeit
Kategorie: Datenverarbeitung
Kategorie: Datenmanipulation
Kategorie: Wahrscheinlichkeit & Statistik
Kategorie: Statistische Analyse
Kategorie: Datenumwandlung
Kategorie: Datenanalyse

Was Sie lernen werden

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Regressionsanalyse
Kategorie: Überwachtes Lernen
Kategorie: Scikit Learn (Bibliothek für Maschinelles Lernen)
Kategorie: Prädiktive Modellierung
Kategorie: Maschinelles Lernen
Kategorie: Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen (KI/ML)
Kategorie: Angewandtes maschinelles Lernen
Kategorie: Statistisches maschinelles Lernen
Kategorie: Statistische Modellierung
Kategorie: Feature Technik
Kategorie: Leistungsmetrik

Was Sie lernen werden

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Überwachtes Lernen
Kategorie: Maschinelles Lernen
Kategorie: Algorithmen für maschinelles Lernen
Kategorie: Random Forest Algorithmus
Kategorie: Leistungsmetrik
Kategorie: Scikit Learn (Bibliothek für Maschinelles Lernen)
Kategorie: Regressionsanalyse
Kategorie: Unternehmensanalytik
Kategorie: Daten bereinigen
Kategorie: Stichproben (Statistik)
Kategorie: Angewandtes maschinelles Lernen
Kategorie: Statistische Modellierung
Kategorie: Klassifizierungs- und Regressionsbaum (CART)
Kategorie: Prädiktive Modellierung
Kategorie: Datenmanipulation
Kategorie: Feature Technik
Kategorie: Datenverarbeitung

Was Sie lernen werden

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Unüberwachtes Lernen
Kategorie: Dimensionalitätsreduktion
Kategorie: Algorithmen für maschinelles Lernen
Kategorie: Datenanalyse
Kategorie: Algorithmen
Kategorie: Big Data
Kategorie: Statistisches maschinelles Lernen
Kategorie: Text Mining
Kategorie: Scikit Learn (Bibliothek für Maschinelles Lernen)
Kategorie: Feature Technik
Kategorie: Datenverarbeitung
Kategorie: Data-Mining
Kategorie: Maschinelles Lernen
Kategorie: NumPy
Kategorie: Verarbeitung natürlicher Sprache
Kategorie: Lineare Algebra

Was Sie lernen werden

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Deep Learning
Kategorie: Keras (Bibliothek für Neuronale Netze)
Kategorie: Künstliche neuronale Netze
Kategorie: Dimensionalitätsreduktion
Kategorie: Verarbeitung natürlicher Sprache
Kategorie: Reinforcement Learning
Kategorie: Generative KI
Kategorie: Tensorflow
Kategorie: Algorithmen für maschinelles Lernen
Kategorie: PyTorch (Bibliothek für Maschinelles Lernen)
Kategorie: Unüberwachtes Lernen
Kategorie: Computervision
Maschinelles Lernen Capstone

Maschinelles Lernen Capstone

KURS 620 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Vergleich und Gegenüberstellung verschiedener Algorithmen des maschinellen Lernens durch Erstellung von Empfehlungssystemen in Python

  • Vorhersage von Kursbewertungen durch Training eines neuronalen Netzes und Erstellung von Regressions- und Klassifikationsmodellen

  • Erstellen Sie Empfehlungssysteme, indem Sie Ihr Wissen über KNN, PCA und Collaborative Filtering mit nicht-negativer Matrix anwenden

  • Erstellen Sie eine Abschlusspräsentation und bewerten Sie die Projekte Ihrer Mitschüler

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Maschinelles Lernen
Kategorie: Explorative Datenanalyse
Kategorie: Unüberwachtes Lernen
Kategorie: Überwachtes Lernen
Kategorie: Regressionsanalyse
Kategorie: Angewandtes maschinelles Lernen
Kategorie: Daten Präsentation
Kategorie: Python-Programmierung
Kategorie: Keras (Bibliothek für Neuronale Netze)
Kategorie: Tensorflow
Kategorie: Scikit Learn (Bibliothek für Maschinelles Lernen)
Kategorie: Technische Kommunikation
Kategorie: Künstliche neuronale Netze
Kategorie: Datenanalyse
Kategorie: Statistische Analyse

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Dozenten

Kopal Garg
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1 Kurs38.354 Lernende
Xintong Li
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2 Kurse54.554 Lernende
Artem Arutyunov
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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.“
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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

¹ Median salary and job opening data are sourced from Lightcast™ Job Postings Report. Content Creator, Machine Learning Engineer and Salesforce Development Representative (1/1/2024 - 12/31/2024) All other job roles (6/1/2024 - 6/1/2025)