In “Applied Information Extraction in Python,” you will learn how to extract useful information from free-text data, which is a type of string data created when people type. Examples of free-text data include names of people or organizations, location information such as cities and zip codes, or other elements like stock prices or clinical diagnoses. Free-text data is found everywhere, from magazine articles to social media posts, and can be complex to analyze.

Applied Information Extraction in Python
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Applied Information Extraction in Python
Dieser Kurs ist Teil von Spezialisierung „More Applied Data Science with Python“

Dozent: VG Vinod Vydiswaran
Bei enthalten
Empfohlene Erfahrung
Was Sie lernen werden
Develop skills to process and interpret information presented in free-text data.
Identify the major classes of named entity recognition (NER) and implement, with guidance, state-of-the-art machine learning techniques for NER.
Compare, contrast, and select between multiple machine learning and deep learning approaches for NER.
Explore Large Language Models and configure a Transformer-based pipeline to extract entities of interest from a text dataset.
Kompetenzen, die Sie erwerben
- Kategorie: Model Training
- Kategorie: Machine Learning Methods
- Kategorie: Machine Learning Algorithms
- Kategorie: LLM Application
- Kategorie: Data Manipulation
Werkzeuge, die Sie lernen werden
- Kategorie: ChatGPT
- Kategorie: Python Programming
Wichtige Details

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

In diesem Kurs gibt es 4 Module
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