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Spezialisierung für Modern Natural Language Processing

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Spezialisierung für Modern Natural Language Processing

Master Deep Learning and Probability in NLP. Learn to implement deep learning models, apply probability models, and use Transformers for NLP.

Bei Coursera Plus enthalten

Befassen Sie sich eingehend mit einem Thema
Stufe Mittel

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

  • Implement deep learning models for text classification and NLP tasks using TensorFlow.

  • Apply probability models like Markov chains for text classification and cipher decryption.

  • Master the usage of Hugging Face's Transformer models for sentiment analysis and text generation.

  • Solve real-world NLP problems with advanced techniques, including RNNs, embeddings, and semantic search.

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Text Mining
  • Kategorie: Probability Distribution
  • Kategorie: Semantic Web
  • Kategorie: Machine Learning Algorithms
  • Kategorie: Deep Learning
  • Kategorie: Convolutional Neural Networks
  • Kategorie: PyTorch (Machine Learning Library)
  • Kategorie: Classification Algorithms
  • Kategorie: Hugging Face
  • Kategorie: Data Processing
  • Kategorie: Python Programming
  • Kategorie: Embeddings
  • Kategorie: Cryptography
  • Kategorie: Artificial Neural Networks
  • Kategorie: Natural Language Processing
  • Kategorie: Large Language Modeling
  • Kategorie: Tensorflow
  • Kategorie: Transfer Learning
  • Kategorie: Recurrent Neural Networks (RNNs)
  • Kategorie: Algorithms

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Unterrichtet in Englisch
Kürzlich aktualisiert!

September 2025

Erfahren Sie, wie Mitarbeiter führender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.

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  • 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 Packt.

Spezialisierung - 3 Kursreihen

Was Sie lernen werden

  • Implement deep learning models for NLP using Python and TensorFlow.

  • Understand and apply feedforward, convolutional, and recurrent neural networks for text data.

  • Build and train models for text classification, NER, and POS tagging.

  • Learn advanced techniques such as CBOW and LSTM for improving NLP tasks.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Deep Learning
Kategorie: Artificial Neural Networks
Kategorie: Data Preprocessing
Kategorie: Model Evaluation
Kategorie: Python Programming
Kategorie: Convolutional Neural Networks
Kategorie: Classification Algorithms
Kategorie: Recurrent Neural Networks (RNNs)
Kategorie: Embeddings

Was Sie lernen werden

  • Master Markov models for sequential data and their applications in NLP.

  • Learn to build and implement text classifiers and language models in Python.

  • Understand the use of n-grams for article spinning and text generation.

  • Apply genetic algorithms for cipher decryption and encryption analysis.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Cryptography
Kategorie: Probability Distribution
Kategorie: Machine Learning Algorithms
Kategorie: Classification Algorithms
Kategorie: Algorithms
Kategorie: Data Processing

Was Sie lernen werden

  • Understand the evolution of neural networks to Transformers and attention mechanisms.

  • Implement sentiment analysis and text generation models using Hugging Face in Python.

  • Explore embeddings, semantic search, and how they enhance NLP tasks.

  • Apply advanced NLP techniques like question answering, masked language modeling, and zero-shot classification in Python.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Python Programming
Kategorie: Tensorflow
Kategorie: Hugging Face
Kategorie: PyTorch (Machine Learning Library)
Kategorie: Transfer Learning
Kategorie: Applied Machine Learning
Kategorie: Large Language Modeling
Kategorie: Semantic Web
Kategorie: Unsupervised Learning
Kategorie: Text Mining
Kategorie: Embeddings
Kategorie: Recurrent Neural Networks (RNNs)

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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.
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„Wenn mir Kurse zu Themen fehlen, die meine Universität nicht anbietet, ist Coursera mit die beste Alternative.“
Chaitanya A.
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