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机器学习和 NLP 基础知识

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机器学习和 NLP 基础知识

本课程是 用 LLM 学习生成式 AI 专项课程 的一部分

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位教师:Edureka

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包含在 Coursera Plus

深入了解一个主题并学习基础知识。
3.3

(32 条评论)

初级 等级

推荐体验

2 周 完成
在 10 小时 一周
灵活的计划
自行安排学习进度
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您将学到什么

  • 了解机器学习基础知识,应用监督学习、无监督学习和强化学习进行预测建模。

  • 开发深度神经网络,使用带有 LSTM 的 CNN 和 RNN 完成图像分类和序列预测任务。

  • 使用 Tokenization、词干化等 NLP 技术,并使用字袋法和奈维贝叶斯法进行文本分类。

  • 参与实践项目,将 ML 和 NLP 概念应用到实际场景中,获得实践经验。

要了解的详细信息

可分享的证书

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作业

15 项作业

授课语言:英语(English)

了解顶级公司的员工如何掌握热门技能

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积累特定领域的专业知识

本课程是 用 LLM 学习生成式 AI 专项课程 专项课程的一部分
在注册此课程时,您还会同时注册此专项课程。
  • 向行业专家学习新概念
  • 获得对主题或工具的基础理解
  • 通过实践项目培养工作相关技能
  • 获得可共享的职业证书

该课程共有4个模块

本 Module 介绍机器学习 (ML) 的基础知识、类型和应用。内容包括监督学习、无监督学习、半监督学习和强化学习,以及分类、回归、决策树、随机森林和优化等主要方法。

涵盖的内容

28个视频4篇阅读材料4个作业1个讨论话题

本 Modulation 全面探讨深度神经网络,涵盖基本概念、实际实现和高级技术。从了解深度学习的基础知识及其与人脑功能的比较,到深入研究卷积神经网络(CNN)和具有长短期记忆(LSTM)的递归神经网络(RNN)等特定架构,本模块让学习者掌握为各种任务(包括图像分类和序列预测)设计、训练和优化深度学习模型所需的知识和技能。

涵盖的内容

70个视频9篇阅读材料6个作业5个讨论话题

本 Modulation 介绍文本挖掘和分析的基础知识。它涵盖提取、Data Cleaning 和预处理文本数据的各种技术,包括 tokenization、词干化、词法化和命名实体识别。此外,该 Modulation 还探讨了分析句子结构的方法,如语法树和分块,以及使用字袋、计数矢量器和多项式 Naive Bayes 分类器的文本分类技术。通过实际作业和讨论,学员可以深入了解文本挖掘在不同领域的应用,以及处理文本数据的基本工具和流程。

涵盖的内容

39个视频4篇阅读材料4个作业3个讨论话题

本模块是课程的最后阶段,为学习者提供对整个 Modulation 所学知识和技能的全面回顾和评估。在整个 Modulation 模块中,学习者会参与各种活动,以巩固所学知识并评估对课程材料的理解。这些活动包括完成一个将所学概念应用到实际场景中的实践项目,完成一个评估熟练程度的分级作业,以及观看一个总结主要收获和成果的课程结业视频。

涵盖的内容

1个视频1篇阅读材料1个作业

获得职业证书

将此证书添加到您的 LinkedIn 个人资料、简历或履历中。在社交媒体和绩效考核中分享。

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授课教师评分
3.7 (6个评价)
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自 2018开始学习的学生
''能够按照自己的速度和节奏学习课程是一次很棒的经历。只要符合自己的时间表和心情,我就可以学习。'
Jennifer J.
自 2020开始学习的学生
''我直接将从课程中学到的概念和技能应用到一个令人兴奋的新工作项目中。'
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