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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

90 552 déjà inscrits

Inclus avec Coursera Plus

Obtenez une qualification professionnelle qui traduit votre expertise
4.6

(2,317 avis)

niveau Intermédiaire

Expérience recommandée

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

(2,317 avis)

niveau Intermédiaire

Expérience recommandée

3 mois à compléter
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 : Modélisation prédictive
  • Catégorie : Tests d'hypothèses statistiques
  • Catégorie : Analyse statistique
  • Catégorie : Apprentissage par renforcement
  • Catégorie : Apprentissage automatique
  • Catégorie : IA générative
  • Catégorie : Analyse exploratoire des données (AED)
  • Catégorie : Apprentissage supervisé
  • Catégorie : Analyse de régression
  • Catégorie : Ingénierie des caractéristiques
  • Catégorie : Science des données
  • Catégorie : Deep learning

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

Certificat professionnel - 6 séries de cours

Ce que vous apprendrez

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Nettoyage des données
Catégorie : Transformation de données
Catégorie : Apprentissage automatique
Catégorie : Analyse exploratoire des données (AED)
Catégorie : Inférence statistique
Catégorie : Ingénierie des caractéristiques
Catégorie : Analyse statistique
Catégorie : Analyse des Données
Catégorie : Détection des anomalies
Catégorie : Tests d'hypothèses statistiques
Catégorie : Probabilités et statistiques
Catégorie : Manipulation de données
Catégorie : Traitement des données
Catégorie : Accès aux données
Catégorie : Gestion des flux de travail
Catégorie : Évolutivité

Ce que vous apprendrez

Compétences que vous acquerrez

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

Ce que vous apprendrez

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Apprentissage automatique
Catégorie : Apprentissage supervisé
Catégorie : Algorithmes d'apprentissage automatique
Catégorie : Mesure de la performance
Catégorie : Algorithme de forêt aléatoire
Catégorie : Traitement des données
Catégorie : Scikit-learn (Bibliothèque d'Apprentissage automatique)
Catégorie : Analyse de régression
Catégorie : Arbre de classification et de régression (CART)
Catégorie : Échantillonnage (statistiques)
Catégorie : Modélisation statistique
Catégorie : Apprentissage automatique appliqué
Catégorie : Modélisation prédictive
Catégorie : Ingénierie des caractéristiques
Catégorie : Business Analytics
Catégorie : Nettoyage des données
Catégorie : Manipulation 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 : Algèbre linéaire
Catégorie : Ingénierie des caractéristiques
Catégorie : Exploration de texte
Catégorie : Traitement du langage naturel (NLP)
Catégorie : Apprentissage automatique
Catégorie : NumPy
Catégorie : Data mining
Catégorie : Science des données
Catégorie : Apprentissage statistique des machines
Catégorie : Scikit-learn (Bibliothèque d'Apprentissage automatique)
Catégorie : Algorithmes
Catégorie : Big Data

Ce que vous apprendrez

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Deep learning
Catégorie : Keras (bibliothèque de réseaux neurones)
Catégorie : Traitement du langage naturel (NLP)
Catégorie : IA générative
Catégorie : Apprentissage par renforcement
Catégorie : Réduction de dimensionnalité
Catégorie : Réseaux neuronaux artificiels
Catégorie : Apprentissage non supervisé
Catégorie : PyTorch (Bibliothèque d'Apprentissage automatique)
Catégorie : Algorithmes d'apprentissage automatique
Catégorie : Tensorflow
Catégorie : Vision par ordinateur
Catégorie : Apprentissage automatique

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

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Instructeurs

Kopal Garg
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1 Cours39 356 apprenants
Xintong Li
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2 Cours55 870 apprenants
Artem Arutyunov
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1 Cours18 667 apprenants

Offert par

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Étudiant(e) depuis 2018
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’J'ai directement appliqué les concepts et les compétences que j'ai appris de mes cours à un nouveau projet passionnant au travail.’
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