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Apprentissage automatique IBM avec Python et Scikit-learn Certificat Professionnel
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Apprentissage automatique IBM avec Python et Scikit-learn Certificat Professionnel

Préparez-vous à une carrière dans l'apprentissage automatique. Acquérir les compétences recherchées et l'expérience pratique pour être prêt à l'emploi en moins de 3 mois.

Kopal Garg
Xintong Li
Artem Arutyunov

Instructeurs : Kopal Garg

Inclus avec Coursera Plus

Obtenez une qualification professionnelle qui traduit votre expertise
4.6

(2,457 avis)

niveau Intermédiaire

Expérience recommandée

Planning flexible
3 mois à 10 heures une semaine
Apprenez à votre propre rythme
Obtenir un Certificat
Avec des formules payantes
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niveau Intermédiaire

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Ce que vous apprendrez

  • Maîtrisez les compétences et les connaissances pratiques les plus récentes que les experts en apprentissage automatique utilisent dans leur travail quotidien

  • Apprenez à comparer différents algorithmes d'apprentissage automatique en créant des systèmes de recommandation en Python

  • Développer une connaissance pratique du KNN, de l'ACP et du filtrage collaboratif à matrice non négative

  • Prédire l'évaluation des cours en entraînant un réseau neuronal et en construisant des modèles de régression et de classification

Détails à connaître

Certificat partageable

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Enseigné en Anglais
91 exercices pratiques

Découvrez comment les employés des entreprises prestigieuses maîtrisent des compétences recherchées

 logos de Petrobras, TATA, Danone, Capgemini, P&G et L'Oreal

Certificat professionnel - série de 6 cours

Ce que vous apprendrez

Compétences que vous acquerrez

Transformation de données, Ingénierie des caractéristiques, Inférence statistique, Analyse exploratoire des données (AED), Apprentissage automatique, Nettoyage des données, Tests d'hypothèses statistiques, Manipulation de données, Statistiques, Probabilités et statistiques, Traitement des données, Analyse des Données, Analyse statistique, Accès aux données et Méthodes statistiques

Ce que vous apprendrez

Compétences que vous acquerrez

Analyse de régression, Apprentissage supervisé, Scikit-learn (Bibliothèque d'Apprentissage automatique), Ingénierie des caractéristiques, Modélisation prédictive, Arbre de classification et de régression (CART), Mesure de la performance, Apprentissage automatique, Modélisation statistique et Analyse statistique

Ce que vous apprendrez

Compétences que vous acquerrez

Apprentissage supervisé, Apprentissage automatique, Algorithmes d'apprentissage automatique, Mesure de la performance, Algorithme de forêt aléatoire, Scikit-learn (Bibliothèque d'Apprentissage automatique), Traitement des données, Manipulation de données, Modélisation statistique, Apprentissage automatique appliqué, Analyse de régression, Ingénierie des caractéristiques, Arbre de classification et de régression (CART), Nettoyage des données, Business Analytics, Modélisation prédictive et Échantillonnage (statistiques)

Ce que vous apprendrez

Compétences que vous acquerrez

Apprentissage non supervisé, Réduction de dimensionnalité, Algorithmes d'apprentissage automatique, Analyse des Données, Scikit-learn (Bibliothèque d'Apprentissage automatique), Exploration de texte, Science des données, Data mining, Traitement du langage naturel (NLP), Apprentissage statistique des machines, Algèbre linéaire, Algorithmes, NumPy, Ingénierie des caractéristiques, Apprentissage automatique et Big Data

Ce que vous apprendrez

Compétences que vous acquerrez

Deep learning, Keras (bibliothèque de réseaux neurones), Apprentissage par renforcement, Traitement du langage naturel (NLP), Architectures de modèles génératifs, Réduction de dimensionnalité, Apprentissage non supervisé, Réseaux neuronaux artificiels, Algorithmes d'apprentissage automatique, Apprentissage automatique, Analyse d'images, Intelligence artificielle, Apprentissage automatique appliqué et Vision par ordinateur

Ce que vous apprendrez

  • Comparer et opposer différents algorithmes d'apprentissage automatique en créant des systèmes de recommandation en Python

  • Prédire les évaluations de cours en entraînant un réseau neurones et en construisant des modèles de régression et de classification

  • Créer des systèmes de recommandation en appliquant vos connaissances sur le KNN, l'ACP et le filtrage collaboratif à matrice non négative

  • Présentation d'une évaluation finale et évaluation des projets de vos pairs

Compétences que vous acquerrez

Apprentissage automatique, Apprentissage non supervisé, Analyse de régression, Apprentissage automatique appliqué, Apprentissage supervisé, Analyse exploratoire des données (AED), Tensorflow, Analyse des Données, Programmation en Python, Algorithmes d'apprentissage automatique, Keras (bibliothèque de réseaux neurones), Présentation des données, Scikit-learn (Bibliothèque d'Apprentissage automatique) et Réseaux neuronaux artificiels

Obtenez un certificat professionnel

Ajoutez ce titre à votre profil LinkedIn, à votre curriculum vitae ou à votre CV. Partagez-le sur les médias sociaux et dans votre évaluation des performances.

Instructeurs

Kopal Garg
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1 Cours42 364 apprenants
Xintong Li
IBM
2 Cours59 687 apprenants
Artem Arutyunov
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1 Cours21 085 apprenants

Offert par

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