Mathematik für maschinelles Lernen und KI-Grundlagen — WalkSelf
3.5 (2) ⏱ 2 Std. 48 Min. 📚 28 Lektionen

Mathematik für maschinelles Lernen und KI-Grundlagen

Meistern Sie die Grundprinzipien der linearen Algebra, der Kalkül und der Wahrscheinlichkeit, um intelligente Algorithmen mit Python und R zu verstehen und zu erstellen.

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Über diesen Kurs

Hinter jeder bahnbrechenden KI-Anwendung steht ein Kernsatz mathematischer Prinzipien, die vorgeben, wie Maschinen lernen und Entscheidungen treffen.Das Verständnis dieser Grundlagen ist der Schlüssel, um über den einfachen Aufruf von Bibliotheksfunktionen hinauszugehen und tatsächlich eigene Modelle zu entwerfen, zu optimieren und Fehler zu beheben. Dieser Kurs schließt die Lücke zwischen abstrakter Theorie und praktischer Anwendung und verwandelt komplexe Gleichungen in lesbare Logik.Sie erhalten die Klarheit, die erforderlich ist, um das Verhalten von Algorithmen zu interpretieren und die Modellleistung zu verbessern, indem Sie das "Warum" hinter dem Code beherrschen. Was Sie lernen werden: - Verstehen Sie die Grundlagen der Linearen Algebra, einschließlich Vektoren, Matrizen und Tensoren, die in neuronalen Netzwerken verwendet werden. - Wenden Sie Multivariate Calculus an, um Modelle durch Gradienten und automatische Differenzierungskonzepte zu optimieren. - Beherrschen Sie die Wahrscheinlichkeitstheorie, um mit Unsicherheit umzugehen und fundierte datengesteuerte Vorhersagen zu treffen. - Implementieren Sie mathematische Konzepte direkt mit modernen Python- und R-Programmiermustern. - Üben Sie konvexe Optimierungstechniken, um die Effizienz und Genauigkeit des Modelltrainings zu verbessern. - Erkunden Sie die Rolle von Eigenwerten und Eigenvektoren in der erweiterten Datenverarbeitung und Dimensionsreduktion. Der Lehrplan beginnt mit der wesentlichen Terminologie und grundlegenden Notation, um sicherzustellen, dass Sie sich von Anfang an mit der Sprache der Datenwissenschaft wohl fühlen.Danach arbeiten Sie sich durch strukturierte Module, die jede mathematische Theorie mit ihrer spezifischen Rolle in modernen Machine Learning-Workflows verbinden. Dieser Kurs richtet sich an Anfänger, Entwickler und aufstrebende Data Scientists, die einen klaren, textbasierten Weg zur Beherrschung der Mathematik hinter KI wünschen.Für den Beginn ist kein fortgeschrittener mathematischer Hintergrund erforderlich. Bauen Sie noch heute Ihre mathematischen Grundlagen für eine Karriere in der künstlichen Intelligenz auf.

Was du erhältst

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    2 Std. 48 Min. praktische Inhalte

Bewertungen (2)

Zaw Min Htun MM Verifizierter Lernender
★ 4 · 19 Juni 2026

Die Struktur war logisch und die Szenarien aus der realen Welt haben wirklich geholfen, das Lernen zu zementieren. Großer Wert.

مريم بنت عبدالله بن راشد آل ثاني QA Verifizierter Lernender
★ 3 · 10 Juni 2026

Es ist ein guter Kurs, wenn man schon einige Vorkenntnisse hat. Für absolute Anfänger könnten einige Konzepte etwas schwierig sein, der Aufbau ist aber logisch.

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