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Modern Natural Language Processing 专项课程

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Modern Natural Language Processing 专项课程

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

包含在 Coursera Plus

深入学习学科知识
中级 等级

推荐体验

4 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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中级 等级

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4 周 完成
在 10 小时 一周
灵活的计划
自行安排学习进度

您将学到什么

  • 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.

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授课语言:英语(English)
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September 2025

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精进特定领域的专业知识

  • 向大学和行业专家学习热门技能
  • 借助实践项目精通一门科目或一个工具
  • 培养对关键概念的深入理解
  • 通过 Packt 获得职业证书

专业化 - 3门课程系列

您将学到什么

  • 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.

您将获得的技能

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

您将学到什么

  • 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.

您将获得的技能

类别:Classification Algorithms
类别:Data Preprocessing
类别:NumPy
类别:Model Evaluation

您将学到什么

  • 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.

您将获得的技能

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

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位教师

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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.
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