Ce cours vous présente l'un des principaux types de familles de modélisation de l'apprentissage automatique supervisé : La classification. Vous apprendrez à former des modèles prédictifs pour classer des résultats catégoriels et à utiliser des mesures d'erreur pour comparer différents modèles. La partie pratique de ce cours se concentre sur l'utilisation des meilleures pratiques pour la classification, y compris les divisions de formation et de test, et la gestion des ensembles de données avec des classes déséquilibrées.

Apprentissage automatique supervisé : Classification

Apprentissage automatique supervisé : Classification
Ce cours fait partie de plusieurs programmes.



Instructeurs : Mark J Grover
56 595 déjà inscrits
Inclus avec
456 avis
Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : Machine Learning
- Catégorie : Data Cleansing
- Catégorie : Feature Engineering
- Catégorie : Performance Metric
- Catégorie : Data Preprocessing
- Catégorie : Logistic Regression
- Catégorie : Decision Tree Learning
- Catégorie : Random Forest Algorithm
- Catégorie : Predictive Modeling
- Catégorie : Model Evaluation
- Catégorie : Sampling (Statistics)
- Catégorie : Supervised Learning
Outils que vous découvrirez
- Catégorie : Scikit Learn (Machine Learning Library)
- Catégorie : Classification Algorithms
Détails à connaître

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- Apprenez de nouveaux concepts auprès d'experts du secteur
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- Développez des compétences professionnelles avec des projets pratiques
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Felipe M.

Jennifer J.

Larry W.

Chaitanya A.
Avis des étudiants
- 5 stars
84,42 %
- 4 stars
11,62 %
- 3 stars
1,09 %
- 2 stars
0,87 %
- 1 star
1,97 %
Affichage de 3 sur 456
Révisé le 1 oct. 2021
It was a perfect experience and the instructor was very good. Thanks, IMB and Coursera
Révisé le 7 nov. 2020
Great course and very well structured. I'm really impressed with the instructor who give thorough walkthrough to the code.
Révisé le 5 nov. 2024
It is a good course, could be a bit more detailed. Python and package versions are completely outdated. An update would really help!

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