Ce cours d'Apprentissage automatique Capstone utilise diverses bibliothèques d'apprentissage automatique basées sur Python, telles que Pandas, sci-kit-learn et Tensorflow/Keras. Vous apprendrez également à appliquer vos compétences en apprentissage automatique et à démontrer votre maîtrise de celles-ci. Avant de suivre ce cours, vous devez suivre tous les cours précédents du certificat professionnel IBM Apprentissage automatique.dans ce cours, vous apprendrez également à construire un système de recommandation de cours, à analyser des ensembles de données liées aux cours, à calculer la similarité cosinusoïdale et à créer une matrice de similarité. En outre, vous générerez des systèmes de recommandation en appliquant vos connaissances sur le KNN, l'ACP et le filtrage collaboratif à matrice non négative.enfin, vous partagerez votre travail avec vos pairs et leur demanderez de l'évaluer, ce qui facilitera une expérience d'apprentissage collaboratif

Machine Learning Capstone (apprentissage automatique)

Machine Learning Capstone (apprentissage automatique)
Ce cours fait partie de Certificat Professionnel IBM Machine Learning


Instructeurs : Yan Luo
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217 avis
Expérience recommandée
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 : Apprentissage non supervisé
- Catégorie : Analyse statistique
- Catégorie : Modélisation prédictive
- Catégorie : Analyse prédictive
- Catégorie : Apprentissage automatique appliqué
- Catégorie : Algorithmes d'apprentissage automatique
- Catégorie : Présentation des données
- Catégorie : Analyse exploratoire des données
- Catégorie : Exploration de texte
- Catégorie : Apprentissage supervisé
- Catégorie : Analyse de régression
- Catégorie : Apprentissage automatique
- Catégorie : Réseaux neuronaux artificiels
- Catégorie : Communication technique
- Catégorie : Analyse des données
- Catégorie : Statistiques descriptives
Outils que vous découvrirez
- Catégorie : Programmation Python
- Catégorie : Keras (bibliothèque de réseaux neuronaux)
- Catégorie : Logiciel de collaboration
- Catégorie : Scikit Learn (Bibliothèque d'apprentissage automatique)
Détails à connaître

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Élaborez votre expertise en Apprentissage automatique
- 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 auprès de IBM

Il y a 5 modules dans ce cours
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Felipe M.

Jennifer J.

Larry W.

Chaitanya A.
Avis des étudiants
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77,88 %
- 4 stars
17,97 %
- 3 stars
0,92 %
- 2 stars
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- 1 star
2,30 %
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Révisé le 9 avr. 2025
I learned so much by completing the machine learning capstone project. I encourage anyone who decides to take this course to explore the deeper nuances of each type of recommender system.
Révisé le 23 mars 2024
It was really a quite informative and well planned course. Will continue to get more Professional Certificate from IBM related to ML-DL and Generative AI
Révisé le 16 avr. 2025
Really great course which combines informational videos with hands on labs. The projects at the end are great fun and an awesome way to apply what you've learnt during the course.
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