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Spécialisation "Mastering Machine Learning Algorithms using Python"

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Spécialisation "Mastering Machine Learning Algorithms using Python"

Master Machine Learning Algorithms with Python.

Learn machine learning algorithms, Python, and model optimization with hands-on projects.

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Ce que vous apprendrez

  • Implement machine learning algorithms like regression, classification, and clustering with Python.

  • Explore the core principles of statistical techniques like probability theory and hypothesis testing.

  • Apply Python libraries such as Pandas, NumPy, and scikit-learn to preprocess and analyze data.

  • Optimize machine learning models with advanced techniques such as hyperparameter tuning and grid search.

Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : Statistical Analysis
  • Catégorie : Regression Analysis
  • Catégorie : Classification And Regression Tree (CART)
  • Catégorie : Dimensionality Reduction
  • Catégorie : Data Processing
  • Catégorie : Unsupervised Learning
  • Catégorie : Random Forest Algorithm
  • Catégorie : Machine Learning Algorithms
  • Catégorie : Applied Machine Learning
  • Catégorie : Data Analysis
  • Catégorie : Data Visualization
  • Catégorie : Deep Learning
  • Catégorie : Probability & Statistics
  • Catégorie : Exploratory Data Analysis
  • Catégorie : Predictive Modeling
  • Catégorie : Data Manipulation
  • Catégorie : Data Science

Outils que vous découvrirez

  • Catégorie : NumPy
  • Catégorie : Python Programming
  • Catégorie : Pandas (Python Package)

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Spécialisation - série de 3 cours

Foundations of ML & Python for Data Science

Foundations of ML & Python for Data Science

COURS 1, 14 heures

Ce que vous apprendrez

  • Gain a strong foundation in machine learning terminology, algorithms, and real-world applications.

  • Master key statistical concepts like probability, hypothesis testing, and data distributions for ML tasks.

  • Develop proficiency in Python, including core libraries like NumPy and Pandas for data analysis.

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : NumPy
Catégorie : Pandas (Python Package)
Catégorie : Python Programming
Catégorie : Descriptive Statistics
Catégorie : Probability
Catégorie : Machine Learning
Catégorie : Programming Principles
Catégorie : Statistical Methods
Catégorie : Machine Learning Methods
Catégorie : Applied Machine Learning
Catégorie : Data Processing
Catégorie : Model Training
Catégorie : Data Science
Catégorie : Probability & Statistics
Catégorie : Statistical Analysis
Catégorie : Model Evaluation
Catégorie : Data Manipulation
Catégorie : Statistical Machine Learning
Catégorie : Probability Distribution
Exploratory Data Analysis & Core ML Algorithms

Exploratory Data Analysis & Core ML Algorithms

COURS 2, 14 heures

Ce que vous apprendrez

  • Apply exploratory data analysis techniques to preprocess and visualize data for machine learning.

  • Implement linear regression for predictive modeling and forecasting tasks.

  • Master logistic regression and optimize classification models using AUC-ROC.

  • Build decision trees and Naive Bayes classifiers, tuning models for better performance.

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Decision Tree Learning
Catégorie : Feature Engineering
Catégorie : Data Preprocessing
Catégorie : Model Optimization
Catégorie : Model Evaluation
Catégorie : Classification Algorithms
Catégorie : Exploratory Data Analysis
Catégorie : Supervised Learning
Catégorie : Model Training
Catégorie : Machine Learning Algorithms
Catégorie : Applied Machine Learning
Catégorie : Statistical Machine Learning
Catégorie : Data Analysis
Catégorie : Data Wrangling
Catégorie : Regression Analysis
Catégorie : Predictive Modeling
Advanced ML Algorithms & Unsupervised Learning

Advanced ML Algorithms & Unsupervised Learning

COURS 3, 9 heures

Ce que vous apprendrez

  • Implement Random Forest ensemble techniques to improve model performance.

  • Apply Support Vector Machines (SVM) for complex classification tasks.

  • Use Principal Component Analysis (PCA) for dimensionality reduction and model optimization.

  • Explore unsupervised learning through K-Means clustering and anomaly detection.

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Deep Learning
Catégorie : Model Optimization
Catégorie : Classification Algorithms
Catégorie : Random Forest Algorithm
Catégorie : Dimensionality Reduction
Catégorie : Machine Learning Algorithms
Catégorie : Unsupervised Learning
Catégorie : Linear Algebra
Catégorie : Applied Machine Learning
Catégorie : Anomaly Detection
Catégorie : Artificial Neural Networks
Catégorie : Artificial Intelligence and Machine Learning (AI/ML)

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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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