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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

91 817 déjà inscrits

Inclus avec Coursera Plus

Obtenez une qualification professionnelle qui traduit votre expertise
4.6

(2,348 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

(2,348 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 : Ingénierie des caractéristiques
  • Catégorie : IA générative
  • Catégorie : Analyse exploratoire des données (AED)
  • Catégorie : Analyse des Données
  • Catégorie : Analyse de régression
  • Catégorie : Arbre de classification et de régression (CART)
  • Catégorie : Deep learning
  • Catégorie : Apprentissage supervisé
  • Catégorie : Nettoyage des données
  • Catégorie : Apprentissage automatique
  • Catégorie : Scikit-learn (Bibliothèque d'Apprentissage automatique)
  • Catégorie : Apprentissage non supervisé

Détails à connaître

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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 : Transformation de données
Catégorie : Apprentissage automatique
Catégorie : Nettoyage des données
Catégorie : Analyse exploratoire des données (AED)
Catégorie : Inférence statistique
Catégorie : Ingénierie des caractéristiques
Catégorie : Analyse statistique
Catégorie : Qualité des données
Catégorie : Science des données
Catégorie : Analyse des Données
Catégorie : Tests d'hypothèses statistiques
Catégorie : Intelligence artificielle

Ce que vous apprendrez

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Analyse de régression
Catégorie : Apprentissage supervisé
Catégorie : Scikit-learn (Bibliothèque d'Apprentissage automatique)
Catégorie : Apprentissage automatique
Catégorie : Apprentissage automatique appliqué
Catégorie : Algorithmes d'apprentissage automatique
Catégorie : Modélisation prédictive
Catégorie : Pandas (paquetage Python)
Catégorie : Modélisation statistique
Catégorie : Ingénierie des caractéristiques
Catégorie : Manipulation de données
Catégorie : Traitement des données

Ce que vous apprendrez

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Apprentissage automatique
Catégorie : Apprentissage supervisé
Catégorie : Algorithmes d'apprentissage automatique
Catégorie : Algorithme de forêt aléatoire
Catégorie : Échantillonnage (statistiques)
Catégorie : Modélisation prédictive
Catégorie : Apprentissage statistique des machines
Catégorie : Modélisation statistique
Catégorie : Scikit-learn (Bibliothèque d'Apprentissage automatique)
Catégorie : Arbre de classification et de régression (CART)
Catégorie : Ingénierie des caractéristiques
Catégorie : Apprentissage automatique appliqué
Catégorie : Prise de décision fondée sur les 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 : Algorithmes
Catégorie : Scikit-learn (Bibliothèque d'Apprentissage automatique)
Catégorie : Traitement du langage naturel (NLP)
Catégorie : Exploration de texte
Catégorie : Données non structurées
Catégorie : Apprentissage automatique
Catégorie : Science des données
Catégorie : Data mining

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 : Réseaux neuronaux artificiels
Catégorie : Réduction de dimensionnalité
Catégorie : Scikit-learn (Bibliothèque d'Apprentissage automatique)
Catégorie : Analyse d'images
Catégorie : Apprentissage non supervisé
Catégorie : Apprentissage automatique
Catégorie : Algorithmes d'apprentissage automatique
Catégorie : Vision par ordinateur

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 automatique
Catégorie : Analyse de régression
Catégorie : Apprentissage supervisé
Catégorie : Apprentissage non supervisé
Catégorie : Ingénierie des caractéristiques
Catégorie : Apprentissage automatique appliqué
Catégorie : Analyse statistique
Catégorie : Algorithmes d'apprentissage automatique
Catégorie : Keras (bibliothèque de réseaux neurones)
Catégorie : Analyse des Données
Catégorie : Réseaux neuronaux artificiels
Catégorie : Scikit-learn (Bibliothèque d'Apprentissage automatique)
Catégorie : Programmation en Python
Catégorie : Développement d'applications
Catégorie : Présentation des données
Catégorie : Modélisation prédictive
Catégorie : Communication technique
Catégorie : Tensorflow

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Instructeurs

Kopal Garg
IBM
1 Cours39 623 apprenants
Xintong Li
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2 Cours56 202 apprenants
Artem Arutyunov
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1 Cours18 919 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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