Applying Gradient Descent in Neural Networks — PickAClass
⏱ 2 Std. 30 Min. 📚 25 Lektionen

Applying Gradient Descent in Neural Networks

Master the mathematical core of neural network training by understanding weight adjustments, activation functions, and optimization step-by-step.

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Über diesen Kurs

Many aspiring developers and data scientists struggle to understand what actually happens inside a neural network during training. This written course demystifies the core mechanics of optimization, taking you from basic mathematical definitions to the practical application of gradient descent. You will transition from viewing neural networks as mysterious black boxes to fully understanding how they learn and minimize error. By reading clear explanations and studying clean Python code snippets, you will grasp the exact logic that drives machine learning models to improve their accuracy. What you'll learn: Learn foundational machine learning terminology, including weights, biases, and loss functions; Apply activation functions like Sigmoid to map network inputs to outputs; Calculate gradients and adjust network weights using the chain rule and backpropagation; Implement gradient descent algorithms from scratch using clean, modern Python syntax; Compare classic gradient descent with modern optimization variants like Adam and RMSprop; Troubleshoot common training issues such as vanishing gradients and overfitting. The course begins with essential definitions and the basic structure of a single neuron, ensuring you have a solid foundation. You will then progress through the mathematical logic of error calculation, gradient descent, and multi-layer weight updates. This course is designed for beginners, software developers, and data enthusiasts who want a clear, conceptual understanding of neural network training without needing an advanced mathematics degree. Begin your journey into the core mechanics of artificial intelligence today.

Was du erhältst

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    2 Std. 30 Min. praktische Inhalte

Abschlusszertifikat

Jeder Kurs, den du auf PickAClass abschließt, stellt ein Zertifikat wie dieses aus — original, mit eigenem Code, per URL verifizierbar und detailliert zu dem, was tatsächlich gezeigt wurde.

P
PickAClass
Skill-Profil · verifizierbar
Dokument
Meisterschaftszertifikat
Hiermit wird bescheinigt, dass
Vorname Nachname
hat erfolgreich die Beherrschung nachgewiesen von
Applying Gradient Descent in Neural Networks
Nachgewiesene Fähigkeiten
Analyse von Verhaltensmustern
Grundlegend
1.2 Std.
Entscheidungsarchitektur-Frameworks
Versiert
1.4 Std.
A/B-Test-Design
Versiert
1.7 Std.
Verhaltensorientiertes Copywriting
Fortgeschritten
1.9 Std.
P
PickAClass — Vorname Nachname
Applying Gradient Descent in Neural Networks
Seite 2 von 2
Leistungsdetails
Kursarbeit-Zusammenfassung
Abgeschlossene Lektionen 14 / 14
Übungsfragen 26 / 28
Eingereichte Aufgaben 4 (Ø 4,5 / 5)
Abschlussprojekt Bewertet — 4,6 / 5
Übung gesamt 6.2 Std.
Leistungs-Benchmark
Kohorten-Rang Top 12% von 1,625
Zeit bis Abschluss 11 Tage (Median: 22)
Meisterschaftswert 91 / 100
Übungsfragen-Score 94%
Skill-Verifizierung Verifizierter Skill-Pfad
Dieses Zertifikat verifizieren
pickaclass.com/certificates/PCC-2026-X4F7-AP19
Ausgestellt nach den akademischen Standards von PickAClass. Die Skill-Level spiegeln die bewertete Leistung gegen die Kompetenz-Rubrik des Kurses wider. Dies ist ein originäres Zertifikat dieser Plattform.

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Häufige Fragen

Was brauche ich, um diesen Kurs zu belegen? +

Nur Telefon oder Computer mit Internet. Keine Installation, keine spezielle Hardware.

Wie kann ich bezahlen? +

Per Karte über Stripe. Wir speichern keine Kartendaten — Stripe übernimmt das sicher.

Kann ich eine Rückerstattung erhalten? +

Ja — volle Rückerstattung innerhalb von 14 Tagen, ohne Wenn und Aber.

Wie lange habe ich Zugang? +

Für immer. Nach dem Kauf kannst du jederzeit zum Kurs zurückkehren.

Erhalte ich ein Zertifikat? +

Ja. Nach Abschluss erhältst du ein Zertifikat, das du in dein LinkedIn-Profil aufnehmen kannst.

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