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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

86.852 bereits angemeldet

Bei Coursera Plus enthalten

Erwerben Sie eine Karrierereferenz, die Ihre Qualifikation belegt
4.6

(2,257 Bewertungen)

Stufe Mittel

Empfohlene Erfahrung

3 Monate
Pro Woche 10 Stunden
Flexibler Zeitplan
In Ihrem eigenen Lerntempo lernen
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Stufe Mittel

Empfohlene Erfahrung

3 Monate
Pro Woche 10 Stunden
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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: Maschinelles Lernen
  • Kategorie: Statistische Analyse
  • Kategorie: Feature Technik
  • Kategorie: Reinforcement Learning
  • Kategorie: Angewandtes maschinelles Lernen
  • Kategorie: Algorithmen für maschinelles Lernen
  • Kategorie: Unüberwachtes Lernen
  • Kategorie: Generative KI
  • Kategorie: Überwachtes Lernen
  • Kategorie: Dimensionalitätsreduktion
  • Kategorie: Explorative Datenanalyse
  • Kategorie: Datenverarbeitung

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

Was Sie lernen werden

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Regressionsanalyse
Kategorie: Überwachtes Lernen
Kategorie: Scikit Learn (Bibliothek für Maschinelles Lernen)
Kategorie: Klassifizierungs- und Regressionsbaum (CART)
Kategorie: Feature Technik
Kategorie: Maschinelles Lernen
Kategorie: Pandas (Python-Paket)
Kategorie: Algorithmen für maschinelles Lernen
Kategorie: Leistungsmetrik
Kategorie: Prädiktive Modellierung
Kategorie: Statistische Modellierung

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

Was Sie lernen werden

Kompetenzen, die Sie erwerben

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

Was Sie lernen werden

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Deep Learning
Kategorie: Keras (Bibliothek für Neuronale Netze)
Kategorie: Verarbeitung natürlicher Sprache
Kategorie: Generative KI
Kategorie: Künstliche neuronale Netze
Kategorie: Dimensionalitätsreduktion
Kategorie: Reinforcement Learning
Kategorie: PyTorch (Bibliothek für Maschinelles Lernen)
Kategorie: Computervision
Kategorie: Algorithmen für maschinelles Lernen
Kategorie: Unüberwachtes Lernen
Kategorie: Tensorflow
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: Unüberwachtes Lernen
Kategorie: Regressionsanalyse
Kategorie: Angewandtes maschinelles Lernen
Kategorie: Überwachtes Lernen
Kategorie: Explorative Datenanalyse
Kategorie: Keras (Bibliothek für Neuronale Netze)
Kategorie: Scikit Learn (Bibliothek für Maschinelles Lernen)
Kategorie: Datenanalyse
Kategorie: Tensorflow
Kategorie: Künstliche neuronale Netze
Kategorie: Python-Programmierung
Kategorie: Daten Präsentation
Kategorie: Statistische Analyse
Kategorie: Technische Kommunikation

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Dozenten

Kopal Garg
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1 Kurs38.412 Lernende
Xintong Li
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2 Kurse54.625 Lernende
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1 Kurs17.794 Lernende

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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.“
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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)