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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

85 094 déjà inscrits

Inclus avec Coursera Plus

Obtenez une qualification professionnelle qui traduit votre expertise
4.6

(2,231 avis)

niveau Intermédiaire

Expérience recommandée

4 heures à compléter
Planning flexible
Apprenez à votre propre rythme
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niveau Intermédiaire

Expérience recommandée

4 heures à compléter
Planning flexible
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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 : Apprentissage non supervisé
  • Catégorie : Analyse de régression
  • Catégorie : Apprentissage automatique appliqué
  • Catégorie : Modélisation prédictive
  • Catégorie : Analyse statistique
  • Catégorie : Deep learning
  • Catégorie : Arbre de classification et de régression (CART)
  • Catégorie : Ingénierie des caractéristiques
  • Catégorie : IA générative
  • Catégorie : Apprentissage par renforcement
  • Catégorie : Algorithmes d'apprentissage automatique
  • Catégorie : Traitement des données

Détails à connaître

Certificat partageable

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Enseigné en Anglais

Découvrez comment les employés des entreprises prestigieuses maîtrisent des compétences recherchées

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Certificat professionnel - 6 séries de cours

Ce que vous apprendrez

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Algorithmes
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 : Ingénierie des caractéristiques
Catégorie : Apprentissage statistique des machines
Catégorie : Exploration de texte
Catégorie : Big Data
Catégorie : Algorithmes d'apprentissage automatique
Catégorie : Algèbre linéaire

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 : Business Analytics
Catégorie : Arbre de classification et de régression (CART)
Catégorie : Apprentissage automatique
Catégorie : Nettoyage des données
Catégorie : Mesure de la performance
Catégorie : Échantillonnage (statistiques)
Catégorie : Modélisation prédictive
Catégorie : Ingénierie des caractéristiques
Catégorie : Modélisation statistique
Catégorie : Algorithme de forêt aléatoire
Catégorie : Apprentissage automatique appliqué
Catégorie : Algorithmes d'apprentissage automatique

Ce que vous apprendrez

Compétences que vous acquerrez

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

Ce que vous apprendrez

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Mesure de la performance
Catégorie : Scikit-learn (Bibliothèque d'Apprentissage automatique)
Catégorie : Modélisation prédictive
Catégorie : Apprentissage supervisé
Catégorie : Analyse de régression
Catégorie : Ingénierie des caractéristiques
Catégorie : Modélisation statistique
Catégorie : Arbre de classification et de régression (CART)
Catégorie : Apprentissage automatique
Catégorie : Analyse statistique

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

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Instructeurs

Kopal Garg
IBM
1 Cours37 930 apprenants
Xintong Li
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2 Cours54 034 apprenants
Artem Arutyunov
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1 Cours17 380 apprenants

Offert par

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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.’
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’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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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 (6/1/2024 - 6/1/2025).