Johns Hopkins University
Securing AI and Advanced Topics

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Johns Hopkins University

Securing AI and Advanced Topics

Dieser Kurs ist Teil von Spezialisierung AI for Cybersecurity

Bei Coursera Plus enthalten

Verschaffen Sie sich einen Einblick in ein Thema und lernen Sie die Grundlagen.
Stufe Mittel

Empfohlene Erfahrung

Es dauert 15 Stunden
3 Wochen bei 5 Stunden pro Woche
Flexibler Zeitplan
In Ihrem eigenen Lerntempo lernen
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Was Sie lernen werden

  • Learn to implement AI-based solutions to detect and prevent credit card fraud in cloud environments.

  • Explore the fundamentals of Generative Adversarial Networks and their applications in generating synthetic data.

  • Gain hands-on experience with black-box and white-box adversarial attacks to assess and enhance model resilience.

  • Master techniques in feature engineering and performance evaluation to optimize AI models for cybersecurity applications.

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Fraud Detection Techniques
  • Kategorie: Adversarial Attack Implementation
  • Kategorie: Model Evaluation and Optimization
  • Kategorie: Generative Adversarial Networks (GANs)
  • Kategorie: Reinforcement Learning Applications

Wichtige Details

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Kürzlich aktualisiert!

September 2024

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15 Aufgaben

Unterrichtet in Englisch

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  • Lernen Sie neue Konzepte von Branchenexperten
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In diesem Kurs gibt es 6 Module

This course provides a comprehensive exploration of AI-based solutions for credit card fraud detection, emphasizing the implementation and evaluation of advanced algorithms, including Generative Adversarial Networks (GANs). Students will gain practical experience in executing adversarial attacks and optimizing machine learning models, enhancing their ability to develop robust AI systems. Through hands-on projects, participants will synthesize knowledge to address real-world challenges in fraud detection and model resilience.

Das ist alles enthalten

2 Lektüren

In this module, we study the background of threats that prevent credit card fraud. Then, we investigate hands-on credit card fraud detection implementations. Also, we discuss metrics to evaluate the performance of credit card fraud detection algorithms.

Das ist alles enthalten

2 Videos3 Lektüren3 Aufgaben

In this module, we study generative adversarial networks (GANs) background. Then, we investigate a hands-on GAN implementation and how it can be used to develop synthetic data likely indistinguishable from the real data.

Das ist alles enthalten

2 Videos3 Lektüren3 Aufgaben

In this module, we will discuss black and white-box adversarial attacks. Also, we will explore hands-on implementations of several adversarial attacks.

Das ist alles enthalten

2 Videos3 Lektüren3 Aufgaben1 Unbewertetes Labor

In this module we will study reinforcement learning (RL) and how it can be used for adversarial attacks. Also, we will study data engineering techniques to optimize datasets to help improve ML model performance.

Das ist alles enthalten

2 Videos3 Lektüren3 Aufgaben

In this module, we will discuss feature engineering and model optimization techniques. Also, we will explore ML model performance metrics.

Das ist alles enthalten

2 Videos3 Lektüren3 Aufgaben

Dozent

Lanier Watkins
Johns Hopkins University
3 Kurse421 Lernende

von

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Lernender seit 2018
„Es ist eine großartige Erfahrung, in meinem eigenen Tempo zu lernen. Ich kann lernen, wenn ich Zeit und Nerven dazu habe.“
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„Wenn mir Kurse zu Themen fehlen, die meine Universität nicht anbietet, ist Coursera mit die beste Alternative.“
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„Man lernt nicht nur, um bei der Arbeit besser zu werden. Es geht noch um viel mehr. Bei Coursera kann ich ohne Grenzen lernen.“
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