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Apprentissage automatique non supervisé

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IBM

Apprentissage automatique non supervisé

Ce cours fait partie de plusieurs programmes.

Mark J Grover
Miguel Maldonado
Joseph Santarcangelo

Instructeurs : Mark J Grover

43 302 déjà inscrits

Inclus avec Coursera Plus

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4.7

(355 avis)

niveau Intermédiaire
Certaines connaissances prérequises
Planning flexible
2 semaines à 10 heures une semaine
Apprenez à votre propre rythme
95%
La plupart des étudiants ont apprécié ce cours
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Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : Scikit-learn (Bibliothèque d'Apprentissage automatique)
  • Catégorie : Analyse des Données
  • Catégorie : Réduction de dimensionnalité
  • Catégorie : Ingénierie des caractéristiques
  • Catégorie : Big Data
  • Catégorie : Apprentissage automatique
  • Catégorie : Algorithmes
  • Catégorie : Prétraitement de données
  • Catégorie : Apprentissage non supervisé
  • Catégorie : Algorithmes d'apprentissage automatique
  • Catégorie : Exploration de texte
  • Catégorie : Science des données

Détails à connaître

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Enseigné en Anglais

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  • Acquérez une compréhension de base d'un sujet ou d'un outil
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Il y a 7 modules dans ce cours

Ce module présente l'apprentissage non supervisé et ses applications. L'une des utilisations les plus courantes de l'apprentissage non supervisé est le regroupement d'observations à l'aide de l'algorithme des k-moyennes. Dans ce module, vous vous familiariserez avec la théorie qui sous-tend cet algorithme et vous le mettrez en pratique dans le cadre d'une démonstration.

Inclus

11 vidéos2 lectures3 devoirs3 éléments d'application

Inclus

6 vidéos1 lecture2 devoirs2 éléments d'application

Dans ce module, vous vous familiariserez avec certains des obstacles informatiques liés aux algorithmes de clustering et avec la manière dont les différentes implémentations de clustering tentent de les surmonter. Après un bref rappel des algorithmes de clustering les plus courants, vous apprendrez à les comparer et à sélectionner la technique de clustering la mieux adaptée à vos données.

Inclus

11 vidéos1 lecture3 devoirs3 éléments d'application

Ce module présente la réduction de la dimensionnalité et l'analyse en composantes principales, qui sont des techniques puissantes pour les big data, l'imagerie et le prétraitement des données.

Inclus

5 vidéos1 lecture2 devoirs4 éléments d'application

Ce module présente des techniques de réduction de la dimensionnalité telles que l'analyse en composantes principales de Kernal et la mise à l'échelle multidimensionnelle. Ces méthodes sont plus puissantes que l'analyse en composantes principales dans de nombreuses applications.

Inclus

2 vidéos1 lecture2 devoirs3 éléments d'application

Ce module présente la factorisation matricielle, qui est une technique puissante pour le big data, le text mining et le prétraitement des données.

Inclus

3 vidéos1 lecture2 devoirs3 éléments d'application

Vous disposez désormais de tous les outils nécessaires pour mettre en valeur vos compétences en matière d'apprentissage non supervisé dans votre projet final.

Inclus

1 lecture1 évaluation par les pairs

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Instructeurs

Évaluations de l’enseignant
4.6 (89 évaluations)
Mark J Grover
IBM
13 Cours154 824 apprenants
Miguel Maldonado
IBM
5 Cours117 393 apprenants
Joseph Santarcangelo
IBM
36 Cours2 268 886 apprenants

Offert par

IBM

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Felipe M.
Étudiant(e) depuis 2018
’Pouvoir suivre des cours à mon rythme à été une expérience extraordinaire. Je peux apprendre chaque fois que mon emploi du temps me le permet et en fonction de mon humeur.’
Jennifer J.
Étudiant(e) depuis 2020
’J'ai directement appliqué les concepts et les compétences que j'ai appris de mes cours à un nouveau projet passionnant au travail.’
Larry W.
Étudiant(e) depuis 2021
’Lorsque j'ai besoin de cours sur des sujets que mon université ne propose pas, Coursera est l'un des meilleurs endroits où se rendre.’
Chaitanya A.
’Apprendre, ce n'est pas seulement s'améliorer dans son travail : c'est bien plus que cela. Coursera me permet d'apprendre sans limites.’

Avis des étudiants

4.7

355 avis

  • 5 stars

    78,59 %

  • 4 stars

    16,33 %

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  • 2 stars

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  • 1 star

    1,69 %

Affichage de 3 sur 355

AD
5

Révisé le 18 avr. 2021

VA
5

Révisé le 5 juil. 2021

MB
5

Révisé le 22 avr. 2021

Foire Aux Questions

¹ Certains travaux de ce cours sont notés par l'IA. Pour ces travaux, vos Données internes seront utilisées conformément à Notification de confidentialité de Coursera.