Johns Hopkins University
Künstliche Intelligenz in der Social Media Analyse

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Johns Hopkins University

Künstliche Intelligenz in der Social Media Analyse

Ian McCulloh

Dozent: Ian McCulloh

Bei Coursera Plus enthalten

Verschaffen Sie sich einen Einblick in ein Thema und lernen Sie die Grundlagen.
Stufe Mittel

Empfohlene Erfahrung

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

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Was Sie lernen werden

  • Lernen Sie, Klassifikatoren des Maschinellen Lernens für eine effektive Datenanalyse zu definieren und zu bewerten.

  • Sammeln Sie praktische Erfahrungen bei der Verarbeitung und Analyse von Social Media Textdaten mit NLP-Techniken.

  • Erforschung von Methoden zur Sentimentanalyse von Social Media-Inhalten, um die öffentliche Meinung zu ermitteln.

  • Beherrschen von Techniken zur Themenmodellierung, die die Extraktion von Themen aus Social Media-Konversationen ermöglichen.

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Datenverarbeitung
  • Kategorie: Analytics
  • Kategorie: Maschinelles Lernen
  • Kategorie: Unstrukturierte Daten
  • Kategorie: Verarbeitung natürlicher Sprache
  • Kategorie: Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen (KI/ML)
  • Kategorie: Analyse sozialer Netzwerke
  • Kategorie: Text Mining
  • Kategorie: Semantisches Web
  • Kategorie: Unüberwachtes Lernen

Wichtige Details

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12 Aufgaben

Unterrichtet in Englisch

Erfahren Sie, wie Mitarbeiter führender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.

 Logos von Petrobras, TATA, Danone, Capgemini, P&G und L'Oreal

Erweitern Sie Ihre Fachkenntnisse

Dieser Kurs ist Teil der Spezialisierung Spezialisierung für Social Media Analysen
Wenn Sie sich für diesen Kurs anmelden, werden Sie auch für diese Spezialisierung angemeldet.
  • Lernen Sie neue Konzepte von Branchenexperten
  • Gewinnen Sie ein Grundverständnis bestimmter Themen oder Tools
  • Erwerben Sie berufsrelevante Kompetenzen durch praktische Projekte
  • Erwerben Sie ein Berufszertifikat zur Vorlage

In diesem Kurs gibt es 5 Module

Dieser Kurs führt in die Grundlagen des Maschinellen Lernens und seine Anwendung auf die Analyse von Social Media-Inhalten ein. Sie werden lernen, Klassifikatoren zu evaluieren, Textverarbeitung und Sentimentnalyse durchzuführen und Techniken zur Themenmodellierung zu implementieren. Am Ende des Kurses werden Sie in der Lage sein, semantische Netzwerke aufzubauen und Herausforderungen in der Verarbeitung natürlicher Sprache zu meistern.

Das ist alles enthalten

1 Lektüre1 Plug-in

In diesem Modul werden Sie die Grundlagen des Maschinellen Lernens (ML) von der Theorie bis zur Anwendung erforschen. Sie werden auch in der Lage sein, ML zu definieren und lernen, seine Leistung zu bewerten. Darüber hinaus werden Sie praktische Erfahrungen mit der Konstruktion und Bewertung von ML-Klassifikatoren sammeln. Sie werden in der Lage sein, die Effektivität verschiedener ML-Modelle wie Entscheidungsbäume zu vergleichen, ihre Rolle bei der Operationalisierung von Daten zu verstehen und die Bedeutung der Normalisierung von Daten für das Erreichen optimaler Ergebnisse zu erkennen.

Das ist alles enthalten

5 Videos3 Lektüren3 Aufgaben

In diesem Modul werden Sie die grundlegenden Aspekte der Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) im Kontext von Social Media erkunden. Sie werden auch grundlegende Techniken wie die Textvorverarbeitung mit NLTK, das Verständnis von Part of Speech (PoS) Tagging und Parsing-Herausforderungen und die Nutzung fortgeschrittener Modelle wie BERT erlernen. Darüber hinaus erhalten Sie Einblicke in die Geschichte des NLP und werden auf spezifische Herausforderungen beim Parsen von Social Media Text vorbereitet, um digitale Inhalte effektiv zu analysieren und zu interpretieren.

Das ist alles enthalten

5 Videos3 Lektüren3 Aufgaben1 Unbewertetes Labor

In diesem Modul werden Sie in die Feinheiten der Sentimentnalyse eintauchen und ihre verschiedenen Arten wie Sentiment 140 und aspektbasierte Sentimentanalyse erkunden. Sie werden die Methoden und Tools verstehen, die für die Sentimentanalyse von Social Media-Inhalten verwendet werden. Sie werden auch die Gelegenheit haben, sich mit den Herausforderungen der Sentimentanalyse auseinanderzusetzen und neue Forschungstrends zu diskutieren, die darauf abzielen, die Genauigkeit und Anwendbarkeit in verschiedenen Kontexten zu verbessern.

Das ist alles enthalten

4 Videos2 Lektüren3 Aufgaben1 Unbewertetes Labor

In diesem Modul tauchen Sie tief in die Themenmodellierung ein und konzentrieren sich auf die Latent Dirichlet Allocation (LDA) und ihre Varianten. Sie werden lernen, diese Techniken anzuwenden, um Themen aus Social Media-Inhalten zu analysieren und zu extrahieren. Sie werden auch erforschen, wie man semantische Netzwerke konstruiert, die auf Social Media-Anwendungen zugeschnitten sind, und so Ihre Fähigkeit verbessern, verborgene thematische Strukturen und Erkenntnisse in Textdaten aufzudecken

Das ist alles enthalten

4 Videos2 Lektüren3 Aufgaben1 Unbewertetes Labor

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Dozent

Ian McCulloh
Johns Hopkins University
17 Kurse19.627 Lernende

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