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University of Colorado Boulder

Analyse de la classification

Ce cours fait partie de Spécialisation Analyse des Données avec Python

Enseigné en Français (doublage IA)

Di Wu

Instructeur : Di Wu

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Inclus avec Coursera Plus

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Ce que vous apprendrez

  • Comprendre le concept et l'importance de la classification en tant que méthode d'apprentissage supervisé.

  • Identifier et décrire différents classificateurs, appliquer chaque classificateur pour effectuer des tâches de classification binaire et multiclasse sur divers ensembles de données.

  • Évaluer les performances des classificateurs, sélectionner et affiner les classificateurs en fonction des caractéristiques de l'ensemble de données et des exigences d'apprentissage.

Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : Apprentissage automatique
  • Catégorie : Apprentissage supervisé
  • Catégorie : Science des données
  • Catégorie : Ingénierie des caractéristiques
  • Catégorie : Data mining
  • Catégorie : Statistiques bayésiennes
  • Catégorie : Probabilités et statistiques
  • Catégorie : Analyse des Données
  • Catégorie : Modélisation prédictive
  • Catégorie : Arbre de classification et de régression (CART)
  • Catégorie : Algorithmes d'apprentissage automatique

Détails à connaître

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Évaluations

7 devoirs

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Il y a 6 modules dans ce cours

Cette semaine donne un aperçu de la classification en tant que méthode d'apprentissage supervisé. Vous apprendrez également l'algorithme des k plus proches voisins (KNN), en comprenant ses principes et ses applications dans les tâches de classification.

Inclus

2 vidéos5 lectures1 devoir1 sujet de discussion

Cette semaine, vous explorerez l'algorithme de l'Arbre décisionnel, en apprenant sa structure, sa construction et ses applications dans les problèmes de classification.

Inclus

1 vidéo3 lectures1 devoir1 sujet de discussion

Cette semaine est consacrée à l'algorithme de la Machine à vecteurs de support (SVM), dont vous saisirez les principes et la manière dont il est utilisé pour la classification.

Inclus

1 vidéo3 lectures1 devoir1 sujet de discussion

Cette semaine, nous nous pencherons sur deux classificateurs essentiels : Classification naïve bayésienne et Régression logistique. Vous découvrirez leurs hypothèses, leurs points forts et leurs applications.

Inclus

2 vidéos6 lectures2 devoirs

Cette semaine, vous apprendrez à évaluer les performances des classificateurs à l'aide de diverses mesures et techniques de visualisation.

Inclus

1 vidéo1 devoir

Au cours de cette dernière semaine, vous appliquerez les connaissances et les techniques apprises tout au long du cours pour résoudre un problème de classification du monde réel à travers une étude de cas complète.

Inclus

2 lectures1 devoir1 sujet de discussion

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Instructeur

Di Wu
University of Colorado Boulder
21 Cours55 922 apprenants

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