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Python Machine Learning By Example

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Python Machine Learning By Example

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niveau Intermédiaire

Expérience recommandée

3 semaines à compléter
à 10 heures par semaine
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Ce que vous apprendrez

  • Apply machine learning best practices in data preparation and model development

  • Build and refine image classifiers using convolutional neural networks and transfer learning

  • Develop and tune neural networks with TensorFlow and PyTorch

Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : Data Preprocessing
  • Catégorie : Computer Vision
  • Catégorie : Transfer Learning
  • Catégorie : Model Training
  • Catégorie : Image Analysis
  • Catégorie : Deep Learning
  • Catégorie : Artificial Intelligence and Machine Learning (AI/ML)
  • Catégorie : Machine Learning Algorithms
  • Catégorie : Applied Machine Learning
  • Catégorie : Convolutional Neural Networks
  • Catégorie : Natural Language Processing
  • Catégorie : Model Optimization
  • Catégorie : Model Evaluation
  • Catégorie : Machine Learning Methods
  • Catégorie : Reinforcement Learning
  • Catégorie : Large Language Modeling
  • Catégorie : Machine Learning

Outils que vous découvrirez

  • Catégorie : Python Programming
  • Catégorie : Tensorflow
  • Catégorie : PyTorch (Machine Learning Library)

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avril 2026

Évaluations

15 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 15 modules dans ce cours

In this section, we explore foundational machine learning concepts, data preprocessing, and model combination techniques using Python, emphasizing practical applications and model accuracy.

Inclus

2 vidéos12 lectures1 devoir

In this section, we explore binary classification using Bayes to build a movie recommendation system, evaluate model performance, and apply cross-validation for refinement

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1 vidéo7 lectures1 devoir

In this section, we explore tree-based algorithms for predicting ad click-through rates, focusing on decision trees, random forests, and gradient-boosted trees with practical implementations using scikit-learn and XGBoost.

Inclus

1 vidéo5 lectures1 devoir

In this section, we cover logistic regression, including encoding, training, regularization, and TensorFlow implementation for ad click prediction.

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1 vidéo8 lectures1 devoir

In this section, we explore regression techniques for stock price prediction, focusing on feature engineering, linear regression, and model evaluation for data-driven financial decisions.

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1 vidéo7 lectures1 devoir

In this section, we cover building and optimizing neural networks for stock price prediction using activation functions, dropout, and early stopping.

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1 vidéo6 lectures1 devoir

In this section, we explore text analysis techniques using NLP, focusing on preprocessing, visualizing newsgroups data with t-SNE, and applying unsupervised learning to unstructured data.

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1 vidéo10 lectures1 devoir

In this section, we explore clustering and topic modeling to uncover hidden structures in text data. Techniques like k-means and NMF/LDA reveal underlying themes and groupings for practical data analysis.

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1 vidéo7 lectures1 devoir

In this section, we explore SVM for face recognition, analyze hyperplane separation in high-dimensional data, and apply PCA to enhance image classification performance.

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1 vidéo5 lectures1 devoir

In this section, we explore 21 machine learning best practices, focusing on data preparation, model selection, and continuous monitoring to ensure effective real-world implementations.

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1 vidéo8 lectures1 devoir

In this section, we explore CNNs for clothing image classification, focusing on building blocks, model design, and data augmentation techniques to enhance performance.

Inclus

1 vidéo5 lectures1 devoir

In this section, we explore RNNs and LSTMs for sequence prediction, focusing on training models to handle time-dependent data and generate text with practical applications.

Inclus

1 vidéo7 lectures1 devoir

In this section, we explore Transformer models, focusing on self-attention mechanisms and their application in NLP tasks like sentiment analysis and text generation using BERT and GPT.

Inclus

1 vidéo7 lectures1 devoir

In this section, we cover CLIP for image and text retrieval, focusing on contrastive learning and zero-shot classification.

Inclus

1 vidéo7 lectures1 devoir

In this section, we cover decision-making in complex environments using reinforcement learning.

Inclus

1 vidéo8 lectures1 devoir

Instructeur

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Offert par

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’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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