Ce cours fournit une compréhension fondamentale des modèles d'apprentissage automatique (régression logistique, perceptrons multicouches, réseaux neuronaux convolutifs, traitement du langage naturel, etc.) et démontre comment ils peuvent résoudre des problèmes complexes dans diverses industries, des diagnostics médicaux à la reconnaissance d'images en passant par la prédiction de texte. Grâce à des exercices pratiques, vous mettrez en œuvre ces modèles de science des données sur des ensembles de données, en acquérant la maîtrise des algorithmes d'apprentissage automatique avec PyTorch, utilisé par des entreprises technologiques de premier plan telles que Google et NVIDIA.

Introduction à l'apprentissage automatique

Introduction à l'apprentissage automatique



Instructeurs : Lawrence Carin
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Ce que vous apprendrez
Expliquer les différents modèles d'apprentissage automatique et comment ils peuvent résoudre des problèmes complexes dans de multiples industries, du diagnostic médical à la prédiction de texte.
Mettre en œuvre des modèles de science des données sur des ensembles de données grâce à des exercices pratiques.
Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : Apprentissage automatique
- Catégorie : Apprentissage automatique appliqué
- Catégorie : Apprentissage par renforcement
- Catégorie : Analyse d'images
- Catégorie : Modèle de formation
- Catégorie : Apprentissage non supervisé
- Catégorie : Optimisation du modèle
- Catégorie : Réseaux neuronaux convolutifs
- Catégorie : Régression logistique
- Catégorie : Vision par ordinateur
- Catégorie : Réseaux neuronaux artificiels
- Catégorie : Traitement du langage naturel
- Catégorie : Imagerie médicale
- Catégorie : Apprentissage profond
- Catégorie : Méthodes d'apprentissage automatique
- Catégorie : Apprentissage supervisé
- Catégorie : Apprentissage par transfert
Outils que vous découvrirez
- Catégorie : Programmation Python
- Catégorie : PyTorch (Bibliothèque d'apprentissage automatique)
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Statut : PrévisualisationBirla Institute of Technology & Science, Pilani
Statut : PrévisualisationWhizlabs
Statut : PrévisualisationThe University of Chicago
Statut : Essai gratuit
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Felipe M.

Jennifer J.

Larry W.

Chaitanya A.
Avis des étudiants
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Révisé le 25 mai 2020
It's really an amazing field to learn new things and from institute is like Amazing to me I've learnt more ...it's not at all boring and we'll will be excited for future experience with you ?
Révisé le 6 mai 2020
This course give a good introduction toward machine learning and AI. someone who wants to pursue his/her career in ML and AI in future this course would definitely help him/her
Révisé le 27 avr. 2021
Its really a helpful course to my career. I got to learn various things about machine learning from this course all thanks to Coursera. A valuable course for every machine learning aspirant.
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