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Machine Learning

IN2064Wahlmodulkatalog Informatik8 ECTSEnglischWintersemesterDepartment Computer Science
KI-überarbeitetes Infoblatt. Auf Basis der TUMonline-Modulbeschreibung, sprachlich aufbereitet.Original in TUMonline

Worum geht's

Du lernst die probabilistischen Grundlagen des maschinellen Lernens und zentrale Lernalgorithmen kennen — von einfachen Nachbarschafts- und Clusterverfahren über lineare Modelle und Support-Vektormaschinen bis zu neuronalen Netzen und EM-Methode. Am Ende kannst Du passende Algorithmen für gegebene Probleme auswählen, beschreiben und herleiten.

Was du danach kannst

  • Verständnis probabilistischer Grundlagen des Machine Learning
  • Kenntnis essentieller Lernalgorithmen (supervised & unsupervised)
  • Auswahl geeigneter Algorithmen für konkrete Problemstellungen
  • Beschreibung und Herleitung ausgewählter Verfahren

Aus was das Modul besteht

  • VorlesungBehandelt die theoretischen Themen des Moduls
  • ÜbungenAnwendung und Vertiefung der Vorlesungsinhalte
  • HausaufgabenSelbststudium zur Vertiefung der Themen

Lehrmethode

  • Flipped ClassroomFördert aktives Lernen; Vorlesungsinhalte werden vorbereitet und in Präsenz vertieft
  • Vorlesungsfolien und VideosBereitstellung der Kerninhalte zum Selbststudium

Termine

Vorlesung mit ÜbungMaschinelles Lernen (IN2064)3 Gruppen zur Wahl

  • ADi.12:00–14:00Audimax im Galileo nur Mo-Di 7-19 Uhr (8120.01.101)
    15× · 13.10.–02.02.
    • 13.10.
    • 20.10.
    • 27.10.
    • 03.11.
    • 10.11.
    • 17.11.
    • 24.11.
    • 01.12.
    • 08.12.
    • 15.12.
    • 22.12.
    • 12.01.
    • 19.01.
    • 26.01.
    • 02.02.
  • BMi.16:00–19:0000.02.001, MI HS 1, Friedrich L. Bauer Hörsaal (5602.EG.001)
    15× · 14.10.–03.02.
    • 14.10.
    • 21.10.
    • 28.10.
    • 04.11.
    • 11.11.
    • 18.11.
    • 25.11.
    • 02.12.
    • 09.12.
    • 16.12.
    • 23.12.
    • 13.01.
    • 20.01.
    • 27.01.
    • 03.02.
  • CMo.10:00–12:00Audimax im Galileo nur Mo-Di 7-19 Uhr (8120.01.101)
    15× · 12.10.–01.02.
    • 12.10.
    • 19.10.
    • 26.10.
    • 02.11.
    • 09.11.
    • 16.11.
    • 23.11.
    • 30.11.
    • 07.12.
    • 14.12.
    • 21.12.
    • 11.01.
    • 18.01.
    • 25.01.
    • 01.02.

Aus dem laufenden Semester, unverbindlich. Von mehreren Gruppen besucht man eine; der Stundenplan schlägt automatisch die mit den wenigsten Überschneidungen vor.

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