Johns Hopkins University
Spezialisierung AI for Cybersecurity

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Johns Hopkins University

Spezialisierung AI for Cybersecurity

Master AI Techniques for Cybersecurity Challenges. Develop expertise in advanced AI techniques to detect and prevent cybersecurity threats, ensuring robust protection against evolving digital risks.

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Stufe Mittel

Empfohlene Erfahrung

3 Monate
Pro Woche 5 Stunden
Flexibler Zeitplan
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Was Sie lernen werden

  • Implement AI-driven techniques for detecting and mitigating advanced malware and network anomalies effectively.

  • Utilize Generative Adversarial Networks (GANs) to understand and counteract adversarial attacks in AI systems.

  • Evaluate AI model performance and apply reinforcement learning to enhance adaptive cybersecurity measures.

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Reinforcement Learning in Cybersecurity
  • Kategorie: Performance Evaluation of AI Models
  • Kategorie: Cybersecurity Threat Analysis
  • Kategorie: Network Anomaly Detection
  • Kategorie: Feature Engineering for AI Systems
  • Kategorie: Adversarial Attack Mitigation
  • Kategorie: AI-Driven Fraud Prevention
  • Kategorie: Generative Adversarial Networks (GANs)
  • Kategorie: Malware Detection Techniques

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Unterrichtet in Englisch
Kürzlich aktualisiert!

September 2024

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Spezialisierung - 3 Kursreihen

Was Sie lernen werden

  • Use AI techniques to detect and mitigate various cyber threats, protecting digital assets and data.

  • Develop and apply machine learning models to identify, classify, and filter spam and phishing emails.

  • Implement AI-driven biometric solutions like keystroke dynamics and facial recognition to enhance user authentication security.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: AI Applications in Cybersecurity
Kategorie: Cyber Threat Risk Management
Kategorie: AI-Driven User Authentication
Kategorie: Hands-on ML Model Development
Kategorie: Spam and Phishing Detection

Was Sie lernen werden

  • Understand various types of malware and apply foundational analysis techniques to effectively detect and classify them.

  • Implement advanced machine learning algorithms, including clustering and decision trees, for efficient malware detection.

  • Explore anomaly detection techniques using botnet data and learn how to analyze network traffic for unusual patterns.

  • Collaborate and present research findings on current trends in network anomaly detection, enhancing communication and analytical skills.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Malware Analysis
Kategorie: Research Presentation Skills
Kategorie: Machine Learning for Detection
Kategorie: Anomaly Detection Techniques
Kategorie: Performance Evaluation

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

Dozent

Lanier Watkins
Johns Hopkins University
3 Kurse154 Lernende

von

Warum entscheiden sich Menschen für Coursera für ihre Karriere?

Felipe M.
Lernender seit 2018
„Es ist eine großartige Erfahrung, in meinem eigenen Tempo zu lernen. Ich kann lernen, wenn ich Zeit und Nerven dazu habe.“
Jennifer J.
Lernender seit 2020
„Bei einem spannenden neuen Projekt konnte ich die neuen Kenntnisse und Kompetenzen aus den Kursen direkt bei der Arbeit anwenden.“
Larry W.
Lernender seit 2021
„Wenn mir Kurse zu Themen fehlen, die meine Universität nicht anbietet, ist Coursera mit die beste Alternative.“
Chaitanya A.
„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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Häufig gestellte Fragen