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Spécialisation IBM Introduction à l'apprentissage automatique

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Spécialisation IBM Introduction à l'apprentissage automatique

Apprenez l'apprentissage automatique grâce à des cas d'utilisation réels. Développez les compétences nécessaires à une carrière dans l'un des domaines les plus pertinents de l'IA moderne grâce à des projets pratiques et à des cours dispensés par des experts d'IBM.

Xintong Li
Joseph Santarcangelo
Mark J Grover

Instructeurs : Xintong Li

23 022 déjà inscrits

Inclus avec Coursera Plus

Approfondissez votre connaissance d’un sujet
4.7

(514 avis)

niveau Intermédiaire
Certaines connaissances prérequises
2 mois à compléter
à 10 heures par semaine
Planning flexible
Apprenez à votre propre rythme
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niveau Intermédiaire
Certaines connaissances prérequises
2 mois à compléter
à 10 heures par semaine
Planning flexible
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Ce que vous apprendrez

  • Comprendre les applications potentielles de l'apprentissage automatique

  • Acquérir des compétences techniques comme SQL, la modélisation de l'apprentissage automatique, l'apprentissage supervisé et non supervisé, la régression et la classification.

  • Identifier les opportunités de tirer parti de l'apprentissage automatique dans votre organisation ou votre carrière

  • Communiquer les résultats de vos projets d'apprentissage automatique à des experts et à des non-spécialistes

Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : Scikit-learn (Bibliothèque d'Apprentissage automatique)
  • Catégorie : Algorithmes de classification
  • Catégorie : Algorithmes d'apprentissage automatique
  • Catégorie : Analyse de régression
  • Catégorie : Réduction de dimensionnalité
  • Catégorie : Accès aux données
  • Catégorie : Apprentissage automatique
  • Catégorie : Ingénierie des caractéristiques
  • Catégorie : Méthodes statistiques
  • Catégorie : Évaluation de modèles
  • Catégorie : Tests d'hypothèses statistiques
  • Catégorie : Prétraitement de données
  • Catégorie : Régression logistique
  • Catégorie : Apprentissage supervisé
  • Catégorie : Analyse exploratoire des données (AED)
  • Catégorie : Modélisation prédictive
  • Catégorie : Inférence statistique
  • Catégorie : Apprentissage non supervisé
  • Catégorie : Détection des anomalies
  • Catégorie : Apprentissage automatique appliqué

Détails à connaître

Certificat partageable

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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

Améliorez votre expertise en la matière

  • Acquérez des compétences recherchées auprès d’universités et d’experts du secteur
  • Maîtrisez un sujet ou un outil avec des projets pratiques
  • Développez une compréhension approfondie de concepts clés
  • Obtenez un certificat professionnel auprès de IBM

Spécialisation - série de 4 cours

Ce que vous apprendrez

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Nettoyage des données
Catégorie : Qualité des données
Catégorie : Transformation de données
Catégorie : Analyse exploratoire des données (AED)
Catégorie : Ingénierie des caractéristiques
Catégorie : Apprentissage automatique
Catégorie : Analyse des Données
Catégorie : Tests d'hypothèses statistiques
Catégorie : Méthodes statistiques
Catégorie : Inférence statistique
Catégorie : Prétraitement de données
Catégorie : Manipulation de données
Catégorie : Pandas (paquetage Python)
Catégorie : Probabilités et statistiques
Catégorie : Détection des anomalies
Catégorie : Jupyter
Catégorie : Analyse statistique
Catégorie : Accès aux données
Catégorie : Importation/exportation de données

Ce que vous apprendrez

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Analyse de régression
Catégorie : Apprentissage supervisé
Catégorie : Apprentissage automatique
Catégorie : Prétraitement de données
Catégorie : Analyse statistique
Catégorie : Modélisation statistique
Catégorie : Données d'essai
Catégorie : Algorithmes d'apprentissage automatique
Catégorie : Ingénierie des caractéristiques
Catégorie : Algorithmes de classification
Catégorie : Apprentissage automatique appliqué
Catégorie : Modélisation prédictive
Catégorie : Régression logistique
Catégorie : Évaluation de modèles
Catégorie : Mesure de la performance

Ce que vous apprendrez

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Algorithmes de classification
Catégorie : Apprentissage supervisé
Catégorie : Apprentissage automatique
Catégorie : Régression logistique
Catégorie : Échantillonnage (statistiques)
Catégorie : Arbre de décision
Catégorie : Algorithme de forêt aléatoire
Catégorie : Mesure de la performance
Catégorie : Scikit-learn (Bibliothèque d'Apprentissage automatique)
Catégorie : Nettoyage des données
Catégorie : Modélisation prédictive
Catégorie : Évaluation de modèles
Catégorie : Ingénierie des caractéristiques
Catégorie : Prétraitement de données

Ce que vous apprendrez

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Apprentissage non supervisé
Catégorie : Réduction de dimensionnalité
Catégorie : Algorithmes d'apprentissage automatique
Catégorie : Analyse des Données
Catégorie : Scikit-learn (Bibliothèque d'Apprentissage automatique)
Catégorie : Algorithmes
Catégorie : Exploration de texte
Catégorie : Prétraitement de données
Catégorie : Apprentissage automatique
Catégorie : Big Data
Catégorie : Science des données
Catégorie : Ingénierie des caractéristiques

Obtenez un certificat professionnel

Ajoutez ce titre à votre profil LinkedIn, à votre curriculum vitae ou à votre CV. Partagez-le sur les médias sociaux et dans votre évaluation des performances.

Instructeurs

Xintong Li
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2 Cours62 196 apprenants

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Felipe M.
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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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.’
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’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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