Les modèles graphiques probabilistes (MGP) constituent un cadre riche pour l'encodage des distributions de probabilité dans des domaines complexes : distributions conjointes (multivariées) sur un grand nombre de variables aléatoires qui interagissent les unes avec les autres. Ces représentations se situent à l'intersection de la statistique et de l'informatique, s'appuyant sur des concepts de la théorie des probabilités, des algorithmes de graphes, de l'apprentissage automatique, etc. Elles constituent la base des méthodes de pointe dans une grande variété d'applications, telles que le diagnostic médical, la compréhension d'images, la reconnaissance vocale, le traitement du langage naturel et bien d'autres encore. Ils constituent également un outil fondamental dans la formulation de nombreux problèmes d'apprentissage automatique.

Modèles graphiques probabilistes 3 : Apprentissage

Modèles graphiques probabilistes 3 : Apprentissage
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Felipe M.

Jennifer J.

Larry W.

Chaitanya A.
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Révisé le 22 févr. 2019
A great course! Learned a lot. Especially the assignments are excellent! Thanks a lot.
Révisé le 6 mai 2020
Plz give practical assignments in Python. Matlab is not free and not many and neither myself know Matlab.
Révisé le 11 oct. 2020
An amazing course! The assignments and quizzes can be insanely difficult espceially towards the conclusion.. Requires textbook reading and relistening to lectures to gather the nuances.

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