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Régression linéaire et Apprentissage supervisé en Python

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Régression linéaire et Apprentissage supervisé en Python

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Instructeur : EDUCBA

Inclus avec Coursera Plus

Obtenez un aperçu d'un sujet et apprenez les principes fondamentaux.
4.6

(14 avis)

5 heures à compléter
Planning flexible
Apprenez à votre propre rythme
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Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : Analyse exploratoire des données (AED)
  • Catégorie : Pandas (paquetage Python)
  • Catégorie : Analyse de régression
  • Catégorie : NumPy
  • Catégorie : Apprentissage supervisé
  • Catégorie : Évaluation de modèles
  • Catégorie : Analyse de corrélation
  • Catégorie : Analyse statistique
  • Catégorie : Validation des données
  • Catégorie : Scikit-learn (Bibliothèque d'Apprentissage automatique)
  • Catégorie : Histogramme
  • Catégorie : Prétraitement de données
  • Catégorie : Graphiques en boîte
  • Catégorie : Analyse des Données
  • Catégorie : Modélisation prédictive
  • Catégorie : Diagrammes de dispersion
  • Catégorie : Apprentissage automatique appliqué

Détails à connaître

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Récemment mis à jour !

juillet 2025

Évaluations

6 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

Élaborez votre expertise du sujet

Ce cours fait partie de la Spécialisation Python appliqué : Web Dev, Apprentissage automatique & Cryptographie
Lorsque vous vous inscrivez à ce cours, vous êtes également inscrit(e) à cette Spécialisation.
  • Apprenez de nouveaux concepts auprès d'experts du secteur
  • Acquérez une compréhension de base d'un sujet ou d'un outil
  • Développez des compétences professionnelles avec des projets pratiques
  • Obtenez un certificat professionnel partageable

Il y a 2 modules dans ce cours

Ce module présente aux apprenants les concepts fondamentaux et le flux de travail impliqués dans le développement d'un modèle de régression linéaire à l'aide de Python. Les leçons permettent d'identifier le cas d'utilisation, d'importer les bibliothèques essentielles, d'effectuer une analyse exploratoire des données (AED) et de comprendre le comportement des données à l'aide de visualisations. Les apprenants analyseront les distributions univariées et bivariées et étudieront les éléments de qualité des données tels que les valeurs aberrantes et la dispersion des variables, préparant ainsi le terrain pour la construction de modèles prédictifs fiables et interprétables.

Inclus

6 vidéos3 devoirs

Ce module guide les apprenants à travers les étapes essentielles de la préparation, de l'entraînement et de l'évaluation d'un modèle de régression linéaire simple en Python. Il présente l'importance de comprendre les relations entre les variables grâce à l'analyse bivariée, met en œuvre un modèle de base pour les prédictions initiales et interprète la sortie du modèle à l'aide de comparaisons de prédiction et de métriques d'évaluation. À la fin de ce module, les apprenants seront en mesure d'effectuer une exécution d'apprentissage automatique de base et d'évaluer les performances de leur modèle par rapport à des données du monde réel.

Inclus

4 vidéos3 devoirs

Obtenez un certificat professionnel

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618 Cours183 504 apprenants

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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

4.6

14 avis

  • 5 stars

    57,14 %

  • 4 stars

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LS
4

Révisé le 2 déc. 2025

DR
4

Révisé le 9 déc. 2025

PS
5

Révisé le 30 sept. 2025

Foire Aux Questions