Marketing data is often so big that humans cannot read or analyze a representative sample of it to understand what insights might lie within. In this course, learners use unsupervised deep learning to train algorithms to extract topics and insights from text data. Learners walk through a conceptual overview of unsupervised machine learning and dive into real-world datasets through instructor-led tutorials in Python. The course concludes with a major project.

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Unsupervised Text Classification for Marketing Analytics
Dieser Kurs ist Teil von Spezialisierung 蹿眉谤 Text Marketing Analytics


Dozenten: Chris J. Vargo
Bei enthalten
Empfohlene Erfahrung
Was Sie lernen werden
Describe the concept of topic modeling and related terminology (e.g., unsupervised machine learning)
Apply topic modeling to marketing data via a peer-graded project
Apply topic modeling to a variety of popular marketing use cases via homework assignments
Evaluate, tune and improve the performance the topic model you create for your project
Kompetenzen, die Sie erwerben
- Kategorie: JSON
- Kategorie: Text Mining
- Kategorie: Machine Learning Algorithms
- Kategorie: Marketing Analytics
- Kategorie: Machine Learning
- Kategorie: Data Processing
- Kategorie: Python Programming
- Kategorie: Deep Learning
- Kategorie: Unsupervised Learning
- Kategorie: Unstructured Data
- Kategorie: Natural Language Processing
- Kategorie: Exploratory Data Analysis
Wichtige Details

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5 Aufgaben
Erfahren Sie, wie Mitarbeiter f眉hrender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.

Erweitern Sie Ihre Fachkenntnisse
- Lernen Sie neue Konzepte von Branchenexperten
- Gewinnen Sie ein Grundverst盲ndnis bestimmter Themen oder Tools
- Erwerben Sie berufsrelevante Kompetenzen durch praktische Projekte
- Erwerben Sie ein Berufszertifikat zur Vorlage

In diesem Kurs gibt es 5 Module
In this module, we will cover the fundamental concepts of topic modeling, also known as unsupervised machine learning on unstructured text documents. We will contrast unsupervised methods to supervised ones and survey common applications of topic modeling.
Das ist alles enthalten
3 Videos6 Lekt眉ren2 Aufgaben1 Programmieraufgabe1 Diskussionsthema
In this module, we will go under the hood inside a topic modeling approach and understand what assumptions drive topic model fit. We will also uncover how bag-of-words approaches to topic modeling work, and the natural language processing required to produce meaningful topic modeling features.
Das ist alles enthalten
1 Lekt眉re1 Programmieraufgabe
In this module, we will learn how to evaluate the fit of topic models and use the best topic model to classify documents. We will also cover how to build topic models with pre-trained neural networks.
Das ist alles enthalten
3 Lekt眉ren1 peer review
Network analysis was created as a science to study the relationships that people have with each other. This module will focus on on social networks, or relational networks of people, things, and so on.
Das ist alles enthalten
4 Videos2 Lekt眉ren2 Aufgaben
In this module we'll go further into network analysis and study the relationships that words have with each other. Semantic networks can tell is more about the context in which people are using words in collections of documents, and in this module we'll learn how to turn this method into marketing insights.
Das ist alles enthalten
2 Lekt眉ren1 Aufgabe2 Programmieraufgaben
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Auf einen Abschluss hinarbeiten
Dieses Kurs ist Teil des/der folgenden Studiengangs/Studieng盲nge, die von University of Colorado Boulderangeboten werden. Wenn Sie zugelassen werden und sich immatrikulieren, k枚nnen Ihre abgeschlossenen Kurse auf Ihren Studienabschluss angerechnet werden und Ihre Fortschritte k枚nnen mit Ihnen 眉bertragen werden.鹿
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H盲ufig gestellte Fragen
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