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IBM Machine Learning Certificat Professionnel
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IBM Machine Learning Certificat Professionnel

Préparez-vous à une carrière dans l'apprentissage automatique. Acquérir les compétences recherchées et l'expérience pratique pour être prêt à l'emploi en moins de 3 mois.

Kopal Garg
Xintong Li
Artem Arutyunov

Instructeurs : Kopal Garg

81 847 déjà inscrits

Inclus avec Coursera Plus

Obtenez une qualification professionnelle qui traduit votre expertise
4.6

(2,180 avis)

niveau Intermédiaire

Expérience recommandée

3 mois
à 10 heures par semaine
Planning flexible
Apprenez à votre propre rythme
Obtenez une qualification professionnelle qui traduit votre expertise
4.6

(2,180 avis)

niveau Intermédiaire

Expérience recommandée

3 mois
à 10 heures par semaine
Planning flexible
Apprenez à votre propre rythme

Ce que vous apprendrez

  • Maîtrisez les compétences et les connaissances pratiques les plus récentes que les experts en apprentissage automatique utilisent dans leur travail quotidien

  • Apprenez à comparer différents algorithmes d'apprentissage automatique en créant des systèmes de recommandation en Python

  • Développer une connaissance pratique du KNN, de l'ACP et du filtrage collaboratif à matrice non négative

  • Prédire l'évaluation des cours en entraînant un réseau neuronal et en construisant des modèles de régression et de classification

Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : Deep learning
  • Catégorie : Ingénierie des caractéristiques
  • Catégorie : Inférence statistique
  • Catégorie : Nettoyage des données
  • Catégorie : Apprentissage supervisé
  • Catégorie : Apprentissage automatique appliqué
  • Catégorie : Réduction de dimensionnalité
  • Catégorie : Apprentissage non supervisé
  • Catégorie : Analyse de régression
  • Catégorie : Apprentissage par renforcement
  • Catégorie : Arbre de classification et de régression (CART)
  • Catégorie : Analyse exploratoire des données (AED)

Détails à connaître

Certificat partageable

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Enseigné en Anglais

Certificat professionnel - 6 séries de cours

Ce que vous apprendrez

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : K Moyens de regroupement
Catégorie : Analyse des Données
Catégorie : Scikit-learn (Bibliothèque d'Apprentissage automatique)
Catégorie : Traitement du langage naturel (NLP)
Catégorie : Data mining
Catégorie : NumPy
Catégorie : Apprentissage automatique
Catégorie : Apprentissage non supervisé
Catégorie : Réduction de dimensionnalité
Catégorie : Science des données
Catégorie : Analyse en composantes principales (ACP)
Catégorie : Ingénierie des caractéristiques
Catégorie : Apprentissage statistique des machines
Catégorie : Exploration de texte
Catégorie : Données non structurées
Catégorie : Big Data
Catégorie : Algorithmes d'apprentissage automatique
Catégorie : Analyse de cluster
Catégorie : Algèbre linéaire

Ce que vous apprendrez

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Algorithmes de classification
Catégorie : Scikit-learn (Bibliothèque d'Apprentissage automatique)
Catégorie : Apprentissage supervisé
Catégorie : Traitement des données
Catégorie : Analyse de régression
Catégorie : Arbre de classification et de régression (CART)
Catégorie : Algorithmes d'apprentissage automatique (ML)
Catégorie : Apprentissage automatique
Catégorie : Nettoyage des données
Catégorie : Mesure de la performance
Catégorie : Apprentissage ensembliste
Catégorie : Arbre de décision
Catégorie : Échantillonnage (statistiques)
Catégorie : Modélisation prédictive
Catégorie : Ingénierie des caractéristiques
Catégorie : Modélisation statistique
Catégorie : Apprentissage automatique appliqué
Catégorie : Algorithmes d'apprentissage automatique

Ce que vous apprendrez

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Réseau de neurones artificiels
Catégorie : Analyse des Données
Catégorie : Scikit-learn (Bibliothèque d'Apprentissage automatique)
Catégorie : Apprentissage supervisé
Catégorie : Keras (bibliothèque de réseaux neurones)
Catégorie : Analyse de régression
Catégorie : Applications Web
Catégorie : Apprentissage automatique
Catégorie : Apprentissage non supervisé
Catégorie : Présentation des données
Catégorie : Deep learning
Catégorie : Réseaux neuronaux artificiels
Catégorie : Tensorflow
Catégorie : apprentissage automatique non supervisé
Catégorie : Analyse exploratoire des données (AED)
Catégorie : Apprentissage automatique appliqué
Catégorie : Analyse statistique
Catégorie : Programmation en Python

Ce que vous apprendrez

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Intelligence artificielle et apprentissage automatique (IA/ML)
Catégorie : PyTorch (Bibliothèque d'Apprentissage automatique)
Catégorie : Réseau de neurones artificiels
Catégorie : IA générative
Catégorie : Traitement du langage naturel (NLP)
Catégorie : Keras (bibliothèque de réseaux neurones)
Catégorie : NumPy
Catégorie : Apprentissage automatique
Catégorie : Architecture de réseau
Catégorie : Apprentissage non supervisé
Catégorie : Apprentissage par renforcement
Catégorie : Réseaux neuronaux artificiels
Catégorie : Deep learning
Catégorie : Tensorflow
Catégorie : Réduction de dimensionnalité
Catégorie : Vision par ordinateur
Catégorie : keras
Catégorie : Algorithmes d'apprentissage automatique

Ce que vous apprendrez

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Scikit-learn (Bibliothèque d'Apprentissage automatique)
Catégorie : Manipulation de données
Catégorie : Apprentissage supervisé
Catégorie : Traitement des données
Catégorie : Analyse de régression
Catégorie : Régression de la crête
Catégorie : Régression linéaire
Catégorie : Arbre de classification et de régression (CART)
Catégorie : Algorithmes d'apprentissage automatique (ML)
Catégorie : Apprentissage automatique
Catégorie : Mesure de la performance
Catégorie : Réduction de dimensionnalité
Catégorie : Pandas (paquetage Python)
Catégorie : Modélisation prédictive
Catégorie : Ingénierie des caractéristiques
Catégorie : Modélisation statistique
Catégorie : Apprentissage automatique appliqué

Ce que vous apprendrez

  • Comparer et opposer différents algorithmes d'apprentissage automatique en créant des systèmes de recommandation en Python

  • Prédire les évaluations de cours en entraînant un réseau neurones et en construisant des modèles de régression et de classification

  • Créer des systèmes de recommandation en appliquant vos connaissances sur le KNN, l'ACP et le filtrage collaboratif à matrice non négative

  • Présentation d'une évaluation finale et évaluation des projets de vos pairs

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Analyse des Données
Catégorie : Manipulation de données
Catégorie : Probabilités et statistiques
Catégorie : Tests d'hypothèses statistiques
Catégorie : Apprentissage automatique
Catégorie : Intelligence artificielle
Catégorie : Nettoyage des données
Catégorie : Présentation des données
Catégorie : Qualité des données
Catégorie : Jupyter
Catégorie : Analyse exploratoire des données (AED)
Catégorie : Pandas (paquetage Python)
Catégorie : Accès aux données
Catégorie : Intelligence artificielle (IA)
Catégorie : Ingénierie des caractéristiques
Catégorie : Inférence statistique
Catégorie : Transformation de données
Catégorie : Analyse statistique
Catégorie : Big Data

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Instructeurs

Kopal Garg
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1 Cours36 775 apprenants
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2 Cours51 625 apprenants
Artem Arutyunov
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1 Cours16 612 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.’
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.
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¹ Le salaire médian et les données sur les offres d'emploi proviennent du rapport Lightcast™ sur les offres d'emploi. Créateur de contenu, ingénieur en apprentissage automatique et représentant du développement Salesforce (1/1/2024 - 12/31/2024) Tous les autres rôles professionnels (4/1/2024 - 4/1/2025).