In today’s rapidly evolving digital landscape, cyber threats are becoming increasingly sophisticated and elusive. Attackers employ advanced techniques to infiltrate systems, often bypassing traditional security measures. For security professionals, this presents a significant challenge: how can we defend against threats that are designed to evade detection? The answer lies in integrating data science with modern security practices.

Threat Hunting Techniques
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Empfohlene Erfahrung
Was Sie lernen werden
Explore the threat hunting lifecycle and how ML augments hypothesis-driven investigation.
Analyze raw log data by cleaning, enriching, and visualizing it using Pandas, Seaborn, and Matplotlib in Jupyter.
Apply anomaly detection techniques such as Isolation Forest and DBSCAN on telemetry data.
Design and execute a complete ML-based hunt in Splunk and Jupyter to detect suspicious behavior.
Kompetenzen, die Sie erwerben
- Kategorie: Threat Detection
- Kategorie: Data Transformation
- Kategorie: Applied Machine Learning
- Kategorie: Threat Management
- Kategorie: MLOps (Machine Learning Operations)
- Kategorie: Automation
- Kategorie: Data Analysis
- Kategorie: Security Information and Event Management (SIEM)
- Kategorie: Data Wrangling
- Kategorie: Cybersecurity
- Kategorie: Data Cleansing
- Kategorie: Anomaly Detection
- Kategorie: Cyber Threat Hunting
- Kategorie: Data Preprocessing
- Kategorie: Unsupervised Learning
- Kategorie: Data Science
Werkzeuge, die Sie lernen werden
- Kategorie: Splunk
- Kategorie: Jupyter
Wichtige Details

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Dezember 2025
Erfahren Sie, wie Mitarbeiter führender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.

In diesem Kurs gibt es 6 Module
von
Warum entscheiden sich Menschen für Coursera für ihre Karriere?

Felipe M.

Jennifer J.

Larry W.

Chaitanya A.
Häufig gestellte Fragen
Weitere Fragen
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