This course covers practical algorithms and the theory for machine learning from a variety of perspectives. Topics include supervised learning (generative, discriminative learning, parametric, non-parametric learning, deep neural networks, support vector Machines), unsupervised learning (clustering, dimensionality reduction, kernel methods). The course will also discuss recent applications of machine learning, such as computer vision, data mining, natural language processing, speech recognition and robotics. Students will learn the implementation of selected machine learning algorithms via python and PyTorch.

Machine Learning for Engineers: Algorithms and Applications
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Machine Learning for Engineers: Algorithms and Applications

Instructeur : Qurat-ul-Ain Azim
Inclus avec En savoir plus
Obtenez un aperçu d'un sujet et apprenez les principes fondamentaux.
niveau Intermédiaire
Certaines connaissances prérequises
2 semaines à compléter
à 10 heures par semaine
Planning flexible
Apprenez à votre propre rythme
Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : Regression Analysis
- Catégorie : Dimensionality Reduction
- Catégorie : Machine Learning Algorithms
- Catégorie : Algorithms
- Catégorie : Model Optimization
- Catégorie : Model Evaluation
- Catégorie : Statistical Analysis
- Catégorie : Unsupervised Learning
- Catégorie : Complex Problem Solving
- Catégorie : Machine Learning Methods
- Catégorie : Statistical Modeling
- Catégorie : Artificial Intelligence and Machine Learning (AI/ML)
- Catégorie : Machine Learning
- Catégorie : Machine Learning Software
- Catégorie : Statistical Machine Learning
- Catégorie : Model Training
- Catégorie : Supervised Learning
- Catégorie : Applied Machine Learning
- Catégorie : Statistical Methods
Outils que vous découvrirez
- Catégorie : PyTorch (Machine Learning Library)
Détails à connaître

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7 devoirs
Enseigné en Anglais
Découvrez comment les employés des entreprises prestigieuses maîtrisent des compétences recherchées

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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.’

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