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Spezialisierung „Explainable AI (XAI)“

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Spezialisierung „Explainable AI (XAI)“

Master Explainable AI Systems.

Learn to Interpret, Validate, and Communicate Machine Learning Decisions

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Dozent: Edureka

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Was Sie lernen werden

  • Explain core XAI concepts including interpretability, transparency, and post-hoc explanation methods such as SHAP and LIME

  • Apply and evaluate global and local explanation techniques to interpret complex machine learning model behavior

  • Measure explanation quality through fidelity, faithfulness, stability, and robustness assessments

  • Design clear explanation reports and communicate model insights to diverse audiences including executives and regulators

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Policy Development
  • Kategorie: Supplier Risk Management
  • Kategorie: Data Governance
  • Kategorie: Model Optimization
  • Kategorie: Incident Management
  • Kategorie: Compliance Management
  • Kategorie: Machine Learning Methods
  • Kategorie: Artificial Intelligence
  • Kategorie: Risk Management Framework
  • Kategorie: Governance Risk Management and Compliance
  • Kategorie: Data Science
  • Kategorie: Incident Response
  • Kategorie: AI Security
  • Kategorie: Governance
  • Kategorie: Risk Management
  • Kategorie: Model Training
  • Kategorie: Statistical Methods
  • Kategorie: Testability
  • Kategorie: Applied Machine Learning

Werkzeuge, die Sie lernen werden

  • Kategorie: Python Programming

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Unterrichtet in Englisch
Kürzlich aktualisiert!

Mai 2026

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  • Erlernen Sie gefragte Kompetenzen von Universitäten und Branchenexperten.
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Spezialisierung - 3 Kursreihen

Explainable AI for Everyone

Explainable AI for Everyone

KURS 1, 9 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Explain core Explainable AI concepts, including interpretability, transparency, and model understanding.

  • Apply techniques like SHAP, LIME, and Permutation Importance to interpret model predictions.

  • Analyze model behavior using global and local explanation methods for deeper insights.

  • Evaluate bias, fairness, and trade-offs to build trustworthy and responsible AI systems.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Responsible AI
Kategorie: Regression Analysis
Kategorie: Decision Tree Learning
Kategorie: Model Evaluation
Kategorie: Technical Communication
Kategorie: Classification And Regression Tree (CART)
Kategorie: Feature Engineering
Kategorie: Debugging
Kategorie: Data Storytelling
Kategorie: Data Ethics
Kategorie: Trustworthiness
Kategorie: Statistical Methods
Kategorie: Data Visualization
Kategorie: Scikit Learn (Machine Learning Library)
Kategorie: Stakeholder Analysis
Kategorie: Artificial Intelligence and Machine Learning (AI/ML)
Kategorie: Interactive Data Visualization
Kategorie: Applied Machine Learning
Kategorie: Machine Learning Methods
Kategorie: Machine Learning
Explainability Methods & Evaluation

Explainability Methods & Evaluation

KURS 2, 8 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Interpret how Shapley values and SHAP methods explain feature contributions in machine learning models.

  • Generate and evaluate counterfactual and contrastive explanations for interpretable AI systems.

  • Measure explanation quality using fidelity, robustness, stability, and attribution evaluation metrics.

  • Test and validate the reliability of explanation methods under perturbations and adversarial conditions.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Model Evaluation
Kategorie: Feature Engineering
Kategorie: Model Training
Kategorie: Data Management
Kategorie: Predictive Modeling
Kategorie: Testability
Kategorie: Model Optimization
Kategorie: Data Preprocessing
Kategorie: Predictive Analytics
Kategorie: Applied Machine Learning
Kategorie: Machine Learning Algorithms
Kategorie: Data Analysis
Kategorie: AI Security
Kategorie: Data Science
Kategorie: Statistical Methods
Kategorie: Responsible AI
Kategorie: Python Programming
Kategorie: Data Visualization
AI Governance & Regulation

AI Governance & Regulation

KURS 3, 8 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Understand the core principles of AI governance, including roles, frameworks, and regulatory foundations.

  • Analyze AI systems using global governance frameworks to identify risks and compliance requirements.

  • Apply governance practices such as policy design, risk registers, and lifecycle controls in real-world scenarios.

  • Evaluate AI systems through monitoring, auditing, and incident response to ensure responsible and compliant operation.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Compliance Management
Kategorie: Responsible AI
Kategorie: Governance
Kategorie: Risk Management
Kategorie: Data Governance
Kategorie: Incident Response
Kategorie: Continuous Monitoring
Kategorie: Risk Management Framework
Kategorie: Auditing
Kategorie: Supplier Risk Management
Kategorie: Compliance Auditing
Kategorie: Security Architecture Review
Kategorie: Security Controls
Kategorie: Policy Development
Kategorie: Accountability Frameworks
Kategorie: Risk Analysis
Kategorie: Risk Mitigation
Kategorie: Incident Management
Kategorie: AI Security
Kategorie: Governance Risk Management and Compliance

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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
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Chaitanya A.

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Häufig gestellte Fragen