Johns Hopkins University
L'intelligence artificielle (IA) dans l'analyse des réseaux sociaux

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Johns Hopkins University

L'intelligence artificielle (IA) dans l'analyse des réseaux sociaux

Ian McCulloh

Instructeur : Ian McCulloh

Inclus avec Coursera Plus

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niveau Intermédiaire

Expérience recommandée

2 semaines à compléter
à 10 heures par semaine
Planning flexible
Apprenez à votre propre rythme
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Ce que vous apprendrez

  • Apprenez à définir et à évaluer des classificateurs d'apprentissage automatique pour une analyse des données efficace.

  • Acquérir une expérience pratique dans le traitement et l'analyse des données textuelles des réseaux sociaux à l'aide de techniques NLP.

  • Explorer les méthodologies permettant d'effectuer une analyse des sentiments sur le contenu des médias sociaux afin de sonder l'opinion publique.

  • Maîtriser les techniques de modélisation des sujets, permettant l'extraction de thèmes à partir des conversations sur les réseaux sociaux.

Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : Analyse des réseaux sociaux
  • Catégorie : Analytique
  • Catégorie : Apprentissage non supervisé
  • Catégorie : Exploration de texte
  • Catégorie : Intelligence artificielle et apprentissage automatique (IA/ML)
  • Catégorie : Apprentissage automatique
  • Catégorie : Données non structurées
  • Catégorie : Traitement du langage naturel (NLP)
  • Catégorie : Web sémantique
  • Catégorie : Traitement des données

Détails à connaître

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Évaluations

12 devoirs

Enseigné en Anglais

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Élaborez votre expertise du sujet

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  • Apprenez de nouveaux concepts auprès d'experts du secteur
  • Acquérez une compréhension de base d'un sujet ou d'un outil
  • Développez des compétences professionnelles avec des projets pratiques
  • Obtenez un certificat professionnel partageable

Il y a 5 modules dans ce cours

Ce cours présente les principes fondamentaux de l'apprentissage automatique et son application à l'analyse de contenu des réseaux sociaux. Vous apprendrez à évaluer les classificateurs, à effectuer le traitement de texte et l'analyse des sentiments, et à mettre en œuvre des techniques de modélisation de sujets. À la fin, vous serez équipé pour construire des réseaux sémantiques et relever les défis du traitement du langage naturel (NLP).

Inclus

1 lecture1 plugin

Dans ce module, vous explorerez les fondamentaux de l'apprentissage automatique (ML), de la théorie à l'application. Vous serez également en mesure de définir l'apprentissage automatique et d'apprendre à évaluer ses performances. En outre, vous acquerrez une expérience pratique en construisant et en évaluant des classificateurs d'apprentissage automatique. Vous serez en mesure de comparer l'efficacité de divers modèles ML tels que les Arbres de décision, en comprenant leur rôle dans l'opérationnalisation des données et l'importance de la normalisation des données pour obtenir des résultats optimaux.

Inclus

5 vidéos3 lectures3 devoirs

Dans ce module, vous explorerez les aspects fondamentaux du Traitement du langage naturel (NLP) dans le contexte des réseaux sociaux. Vous apprendrez également des techniques essentielles telles que le prétraitement du texte à l'aide de NLTK, la compréhension des défis liés au marquage et à l'analyse de la partie du discours (PoS), et l'exploitation de modèles avancés tels que BERT. En parallèle, vous aurez un aperçu de l'histoire du NLP et aborderez les défis spécifiques associés à l'analyse des textes des réseaux sociaux, vous préparant ainsi à analyser et à interpréter efficacement le contenu numérique.

Inclus

5 vidéos3 lectures3 devoirs1 laboratoire non noté

Dans ce module, vous vous plongerez dans les subtilités de l'analyse des sentiments, en explorant ses différents types tels que le Sentiment 140 et l'Analyse des sentiments basée sur les aspects. Vous comprendrez les méthodologies et les outils utilisés pour effectuer une analyse des sentiments sur le contenu des réseaux sociaux. Vous aurez également l'occasion de relever les défis inhérents à l'analyse des sentiments et de discuter des tendances de recherche émergentes visant à améliorer la précision et l'applicabilité dans divers contextes.

Inclus

4 vidéos2 lectures3 devoirs1 laboratoire non noté

Dans ce module, vous allez vous plonger dans la modélisation des sujets, en vous concentrant sur l'allocation de dirichlet latent (LDA) et ses variantes. Vous apprendrez à appliquer ces techniques pour analyser et extraire des sujets du contenu des réseaux sociaux. Vous explorerez également comment construire des réseaux sémantiques adaptés aux applications de médias sociaux, en améliorant votre capacité à découvrir des structures thématiques cachées et des idées au sein des données textuelles

Inclus

4 vidéos2 lectures3 devoirs1 laboratoire non noté

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Instructeur

Ian McCulloh
Johns Hopkins University
17 Cours19 687 apprenants

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