IBM

Spezialisierung „IBM AI Enterprise Workflow“

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Spezialisierung „IBM AI Enterprise Workflow“

Mark J Grover
Ray Lopez, Ph.D.

Dozenten: Mark J Grover

14.891 bereits angemeldet

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Befassen Sie sich eingehend mit einem Thema

aus 392 Bewertungen von Kursen in diesem Programm

Stufe Fortgeschritten
Für Personen mit Branchenerfahrung konzipiert
2 months to complete
unter 10 Stunden pro Woche
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Was Sie lernen werden

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Dimensionality Reduction
  • Kategorie: MLOps (Machine Learning Operations)
  • Kategorie: Model Training
  • Kategorie: Market Opportunities
  • Kategorie: Feature Engineering
  • Kategorie: Probability Distribution
  • Kategorie: Unsupervised Learning
  • Kategorie: Data Science
  • Kategorie: Model Evaluation
  • Kategorie: Statistical Hypothesis Testing
  • Kategorie: Data Presentation
  • Kategorie: Design Thinking
  • Kategorie: Data Ethics
  • Kategorie: Exploratory Data Analysis
  • Kategorie: Application Deployment
  • Kategorie: Machine Learning

Werkzeuge, die Sie lernen werden

  • Kategorie: Apache Spark
  • Kategorie: Model Deployment
  • Kategorie: Tensorflow
  • Kategorie: Python Programming

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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 IBM .

Spezialisierung - 6 Kursreihen

AI Workflow: Business Priorities and Data Ingestion

AI Workflow: Business Priorities and Data Ingestion

KURS 1, 8 Stunden

Was Sie lernen werden

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Design Thinking
Kategorie: Data Quality
Kategorie: Process Modeling
Kategorie: Python Programming
Kategorie: Business Priorities
Kategorie: Extract, Transform, Load
Kategorie: Data Integration
Kategorie: Workflow Management
Kategorie: NumPy
Kategorie: Data Engineering
Kategorie: Machine Learning
Kategorie: Data Cleansing
Kategorie: Data Processing
Kategorie: Data Science
Kategorie: Analytical Skills
Kategorie: Data Validation
Kategorie: Data Pipelines
Kategorie: Market Opportunities
Kategorie: Data Collection
AI Workflow: Data Analysis and Hypothesis Testing

AI Workflow: Data Analysis and Hypothesis Testing

KURS 2, 11 Stunden

Was Sie lernen werden

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Exploratory Data Analysis
Kategorie: Dashboard
Kategorie: Data Analysis
Kategorie: Statistical Methods
Kategorie: Statistical Hypothesis Testing
Kategorie: Machine Learning
Kategorie: Data Cleansing
Kategorie: Matplotlib
Kategorie: Probability Distribution
Kategorie: Data Presentation
Kategorie: Python Programming
Kategorie: Probability & Statistics
Kategorie: Jupyter
Kategorie: Statistical Analysis
Kategorie: Data Visualization Software
Kategorie: Data Science
Kategorie: Statistical Inference
Kategorie: Pandas (Python Package)
Kategorie: Dashboard Creation
Kategorie: Data Preprocessing
AI Workflow: Feature Engineering and Bias Detection

AI Workflow: Feature Engineering and Bias Detection

KURS 3, 12 Stunden

Was Sie lernen werden

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Dimensionality Reduction
Kategorie: Anomaly Detection
Kategorie: Feature Engineering
Kategorie: Scikit Learn (Machine Learning Library)
Kategorie: Natural Language Processing
Kategorie: Responsible AI
Kategorie: Quality Assurance
Kategorie: Data Transformation
Kategorie: Classification Algorithms
Kategorie: Data Science
Kategorie: Machine Learning Algorithms
Kategorie: Python Programming
Kategorie: Data Ethics
Kategorie: Text Mining
Kategorie: Design Thinking
Kategorie: Unsupervised Learning
Kategorie: Machine Learning
Kategorie: Data Pipelines
Kategorie: Data Preprocessing
Kategorie: Exploratory Data Analysis

Was Sie lernen werden

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Supervised Learning
Kategorie: Model Evaluation
Kategorie: Scikit Learn (Machine Learning Library)
Kategorie: Natural Language Processing
Kategorie: Decision Tree Learning
Kategorie: Machine Learning
Kategorie: AI Workflows
Kategorie: Image Analysis
Kategorie: Artificial Neural Networks
Kategorie: Deep Learning
Kategorie: Data Science
Kategorie: Random Forest Algorithm
Kategorie: Statistical Machine Learning
Kategorie: Applied Machine Learning
Kategorie: Regression Analysis
Kategorie: Python Programming
Kategorie: Model Training
Kategorie: Machine Learning Algorithms
Kategorie: Tensorflow
Kategorie: Model Optimization
AI Workflow: Enterprise Model Deployment

AI Workflow: Enterprise Model Deployment

KURS 5, 9 Stunden

Was Sie lernen werden

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Apache Spark
Kategorie: Docker (Software)
Kategorie: Python Programming
Kategorie: Model Deployment
Kategorie: Model Training
Kategorie: Design Thinking
Kategorie: Applied Machine Learning
Kategorie: Model Optimization
Kategorie: Data Science
Kategorie: Machine Learning Algorithms
Kategorie: Data Pipelines
Kategorie: PySpark
Kategorie: Machine Learning
AI Workflow: AI in Production

AI Workflow: AI in Production

KURS 6, 17 Stunden

Was Sie lernen werden

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Unit Testing
Kategorie: Business Metrics
Kategorie: Kubernetes
Kategorie: Docker (Software)
Kategorie: AI Workflows
Kategorie: Time Series Analysis and Forecasting
Kategorie: Containerization
Kategorie: Continuous Monitoring
Kategorie: Model Evaluation
Kategorie: Model Deployment
Kategorie: MLOps (Machine Learning Operations)
Kategorie: Responsible AI
Kategorie: Python Programming
Kategorie: Natural Language Processing
Kategorie: AI Integrations
Kategorie: Data Science
Kategorie: Machine Learning
Kategorie: IBM Cloud
Kategorie: Application Deployment
Kategorie: Cloud Deployment

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Dozenten

Mark J Grover
13 Kurse176.269 Lernende
Ray Lopez, Ph.D.
7 Kurse46.977 Lernende

von

IBM

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

Chaitanya A.

„Man lernt nicht nur, um bei der Arbeit besser zu werden. Es geht noch um viel mehr. Bei Coursera kann ich ohne Grenzen lernen.“

Bewertungen von Lernenden aus IBM AI Enterprise Workflow

Durchschnitt über alle 6 Kurse

  • 5 Sterne

    62,69 %

  • 4 Sterne

    22,88 %

  • 3 Sterne

    8,30 %

  • 2 Sterne

    2,03 %

  • 1 Stern

    4,07 %

TP
Kurs: AI Workflow: Business Priorities and Data Ingestion

Geprüft am 23. Feb. 2020

RM
Kurs: AI Workflow: Data Analysis and Hypothesis Testing

Geprüft am 7. Juli 2020

NM
Kurs: AI Workflow: Feature Engineering and Bias Detection

Geprüft am 6. Juli 2020

Häufig gestellte Fragen