AI Web Apps: Build a Titanic Survival Predictor with PyTorch and Next.js — PickAClass
⏱ 3 Std. 📚 30 Lektionen

AI Web Apps: Build a Titanic Survival Predictor with PyTorch and Next.js

Learn to train a binary classification model using PyTorch and connect it to a modern Next.js web application to predict survival probabilities in real time.

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Über diesen Kurs

Ever wondered how to bridge the gap between machine learning models and real-world web applications? By combining the power of PyTorch with the modern web capabilities of Next.js, you can bring predictive AI directly to users. This text-based course guides you through building a complete, interactive web service that uses the classic Titanic dataset to predict survival probability based on custom passenger data. In this course, you will learn to: - Understand the fundamentals of binary classification and neural network architecture in PyTorch. - Prepare and preprocess tabular data using modern data pipelines. - Train and evaluate a deep learning model to predict survival probabilities. - Build an interactive web interface using Next.js and modern React components. - Create secure API routes to connect your PyTorch model to your web frontend. - Apply best practices for deploying and serving lightweight AI models on the web. The course begins with foundational concepts of machine learning and web integration, guiding you step-by-step through data preparation, model training, and API development. You will work through clear written explanations, code snippets, and structured exercises to build your full-stack AI application. This course is designed for aspiring AI engineers, web developers, and beginners curious about combining machine learning with web technologies. No prior deep learning experience is required, though basic familiarity with Python and JavaScript is helpful. Start building your first interactive AI web service today.

Was du erhältst

  • 📜 Abschlusszertifikat
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  • ♾️ Lebenslanger Zugang
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  • 📱 Smartphone oder Computer
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  • 💸 14 Tage Rückgaberecht
    Ohne Wenn und Aber
  • Kurz und fokussiert
    3 Std. 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
AI Web Apps: Build a Titanic Survival Predictor with PyTorch and Next.js
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
AI Web Apps: Build a Titanic Survival Predictor with PyTorch and Next.js
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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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