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Dinakar Jayarajan

Instructeur : Dinakar Jayarajan

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Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : Data Science
  • Catégorie : Decision Tree Learning
  • Catégorie : Data Analysis
  • Catégorie : Data Cleansing
  • Catégorie : Machine Learning Algorithms
  • Catégorie : Data Mining
  • Catégorie : Data Preprocessing
  • Catégorie : Statistical Machine Learning
  • Catégorie : Machine Learning
  • Catégorie : Data Transformation
  • Catégorie : Supervised Learning
  • Catégorie : Artificial Neural Networks
  • Catégorie : Predictive Modeling
  • Catégorie : Analytics
  • Catégorie : Predictive Analytics
  • Catégorie : Unsupervised Learning
  • Catégorie : Applied Machine Learning

Outils que vous découvrirez

  • Catégorie : R (Software)
  • Catégorie : Classification Algorithms

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Évaluations

27 devoirs

Enseigné en Anglais

Découvrez comment les employés des entreprises prestigieuses maîtrisent des compétences recherchées

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

Il y a 9 modules dans ce cours

Welcome to Predictive Analytics! Module 1 introduces the R programming environment and the basics of writing code in R.

Inclus

10 vidéos6 lectures4 devoirs1 sujet de discussion1 laboratoire non noté

In Module 2, you will learn the basics of Classification and understand the working of the kNN classifier.

Inclus

9 vidéos4 lectures4 devoirs1 laboratoire non noté

To effectively learn Naive Bayes classification, this module will cover both the theoretical foundations and the practical implementation in R.

Inclus

5 vidéos3 lectures3 devoirs1 laboratoire non noté

In order to understand the working of the Decision Tree as a classifier , we will need to grasp how this algorithm makes decisions and classifies new data points based on patterns it learned from training data.

Inclus

5 vidéos3 lectures3 devoirs1 laboratoire non noté

This module focused on "Using Artificial Neural Networks (ANNs) as a classifier" aims to provide a comprehensive understanding of how these powerful, biologically inspired models can be applied to categorize data.

Inclus

6 vidéos3 lectures3 devoirs1 laboratoire non noté

This module, "Classification using Support Vector Machines (SVMs)", will equip you with a deep understanding of this powerful machine learning algorithm and its application in classifying data.

Inclus

4 vidéos3 lectures3 devoirs1 laboratoire non noté

This module on "Clustering" aims to introduce you to the powerful world of unsupervised learning, where the goal is to discover inherent groupings within unlabeled data.

Inclus

4 vidéos3 lectures3 devoirs1 laboratoire non noté

Mining frequent item sets and association rules is a popular and well researched approach for discovering interesting relationships between variables in large databases.

Inclus

4 vidéos3 lectures3 devoirs1 laboratoire non noté

This module contains the summative course assessment that has been designed to evaluate your understanding of the course material and assess your ability to apply the knowledge you have acquired throughout the course.

Inclus

1 devoir

Instructeur

Dinakar Jayarajan
Illinois Tech
1 Cours405 apprenants

Offert par

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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.’
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