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IBM Machine Learning Certificat Professionnel
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IBM Machine Learning 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.

Inclus avec Coursera Plus

Obtenez une qualification professionnelle qui traduit votre expertise

(2,348 avis)

niveau Intermédiaire

Expérience recommandée

Planning flexible
3 mois à raison de 10 heures par semaine
Obtenir une qualification professionnelle
Partagez votre expertise avec les employeurs
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Vue d'ensemble

  • 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

Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : Machine Learning
  • Catégorie : Unsupervised Learning
  • Catégorie : Supervised Learning
  • Catégorie : Applied Machine Learning
  • Catégorie : Dimensionality Reduction
  • Catégorie : Data Cleansing
  • Catégorie : Exploratory Data Analysis
  • Catégorie : Data Presentation
  • Catégorie : Machine Learning Algorithms
  • Catégorie : Classification And Regression Tree (CART)
  • Catégorie : Data Science
  • Catégorie : Deep Learning
  • Catégorie : Data Analysis
  • Catégorie : Regression Analysis
  • Catégorie : Reinforcement Learning
  • Catégorie : Feature Engineering

Outils que vous découvrirez

  • Catégorie : Generative AI
  • Catégorie : Keras (Neural Network Library)
  • Catégorie : Scikit Learn (Machine Learning Library)
  • Catégorie : Python Programming

Ce qui est inclus

Certificat partageable

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Enseigné en Anglais
91 exercices pratiques

Certificat professionnel - 6 séries de cours

Ce que vous apprendrez

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Nettoyage des données
Catégorie : Ingénierie des caractéristiques
Catégorie : Transformation de données
Catégorie : Inférence statistique
Catégorie : Analyse exploratoire des données (AED)
Catégorie : Apprentissage automatique
Catégorie : Tests d'hypothèses statistiques
Catégorie : Analyse des Données
Catégorie : Qualité des données
Catégorie : Science des données
Catégorie : Intelligence artificielle
Catégorie : Analyse statistique

Ce que vous apprendrez

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Analyse de régression
Catégorie : Apprentissage supervisé
Catégorie : Scikit-learn (Bibliothèque d'Apprentissage automatique)
Catégorie : Apprentissage automatique
Catégorie : Ingénierie des caractéristiques
Catégorie : Modélisation statistique
Catégorie : Modélisation prédictive
Catégorie : Algorithmes d'apprentissage automatique
Catégorie : Traitement des données
Catégorie : Manipulation de données
Catégorie : Pandas (paquetage Python)
Catégorie : Apprentissage automatique appliqué

Ce que vous apprendrez

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Apprentissage supervisé
Catégorie : Apprentissage automatique
Catégorie : Algorithmes d'apprentissage automatique
Catégorie : Algorithme de forêt aléatoire
Catégorie : Échantillonnage (statistiques)
Catégorie : Ingénierie des caractéristiques
Catégorie : Apprentissage automatique appliqué
Catégorie : Modélisation statistique
Catégorie : Modélisation prédictive
Catégorie : Apprentissage statistique des machines
Catégorie : Arbre de classification et de régression (CART)
Catégorie : Prise de décision fondée sur les données
Catégorie : Scikit-learn (Bibliothèque d'Apprentissage automatique)

Ce que vous apprendrez

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Apprentissage non supervisé
Catégorie : Réduction de dimensionnalité
Catégorie : Algorithmes d'apprentissage automatique
Catégorie : Analyse des Données
Catégorie : Data mining
Catégorie : Science des données
Catégorie : Apprentissage automatique
Catégorie : Données non structurées
Catégorie : Algèbre linéaire
Catégorie : Exploration de texte
Catégorie : Scikit-learn (Bibliothèque d'Apprentissage automatique)
Catégorie : Traitement du langage naturel (NLP)
Catégorie : Algorithmes

Ce que vous apprendrez

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Deep learning
Catégorie : Keras (bibliothèque de réseaux neurones)
Catégorie : Réduction de dimensionnalité
Catégorie : Réseaux neuronaux artificiels
Catégorie : IA générative
Catégorie : Apprentissage par renforcement
Catégorie : Traitement du langage naturel (NLP)
Catégorie : Analyse d'images
Catégorie : Algorithmes d'apprentissage automatique
Catégorie : Apprentissage automatique
Catégorie : Apprentissage non supervisé
Catégorie : Vision par ordinateur
Catégorie : Scikit-learn (Bibliothèque d'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

Catégorie : Analyse de régression
Catégorie : Ingénierie des caractéristiques
Catégorie : Apprentissage non supervisé
Catégorie : Apprentissage supervisé
Catégorie : Analyse exploratoire des données (AED)
Catégorie : Apprentissage automatique
Catégorie : Développement d'applications
Catégorie : Scikit-learn (Bibliothèque d'Apprentissage automatique)
Catégorie : Modélisation prédictive
Catégorie : Tensorflow
Catégorie : Programmation en Python
Catégorie : Analyse des Données
Catégorie : Analyse statistique
Catégorie : Algorithmes d'apprentissage automatique
Catégorie : Keras (bibliothèque de réseaux neurones)
Catégorie : Réseaux neuronaux artificiels
Catégorie : Apprentissage automatique appliqué
Catégorie : Communication technique
Catégorie : Présentation des données

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Instructeurs

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2 Cours56 184 apprenants
Artem Arutyunov
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1 Cours18 908 apprenants
Joseph Santarcangelo
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35 Cours2 067 997 apprenants
Mark J Grover
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13 Cours142 695 apprenants

Offert par

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