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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

(2,466 avis)

niveau Intermédiaire

Expérience recommandée

3 mois à raison de 10 heures par semaine
Planning flexible
Obtenir une qualification professionnelle
Partagez votre expertise avec les employeurs
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(2,466 avis)

niveau Intermédiaire

Expérience recommandée

3 mois à raison de 10 heures par semaine
Planning flexible
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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

Vue d'ensemble

Ce qui est inclus

Certificat partageable

Ajouter à votre profil LinkedIn

Enseigné en Anglais
91 exercices pratiques

Certificat professionnel - série de 6 cours

Ce que vous apprendrez

Compétences que vous acquerrez

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

Ce que vous apprendrez

Compétences que vous acquerrez

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

Ce que vous apprendrez

Compétences que vous acquerrez

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

Ce que vous apprendrez

Compétences que vous acquerrez

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

Ce que vous apprendrez

Compétences que vous acquerrez

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

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

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 588 apprenants
Xintong Li
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2 Cours59 964 apprenants
Artem Arutyunov
IBM
1 Cours21 320 apprenants
Joseph Santarcangelo
IBM
36 Cours2 203 076 apprenants
Mark J Grover
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13 Cours151 063 apprenants

Offert par

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