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Certificat Professionnel IBM Machine Learning

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Certificat Professionnel IBM Machine Learning

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.

Artem Arutyunov
Kopal Garg
Xintong Li

Instructeurs : Artem Arutyunov

Enseignant de premier plan

118 298 déjà inscrits

Inclus avec Coursera Plus

Obtenez une qualification professionnelle qui traduit votre expertise

des 3,628 examens de cours de ce programme

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

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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 : Intelligence artificielle et apprentissage automatique (IA/ML)
  • Catégorie : Réseaux neuronaux convolutifs
  • Catégorie : Science des données
  • Catégorie : Apprentissage profond
  • Catégorie : Réduction de la dimensionnalité
  • Catégorie : Analyse exploratoire des données
  • Catégorie : Ingénierie des fonctionnalités
  • Catégorie : Architectures de modèles génératifs
  • Catégorie : Apprentissage automatique
  • Catégorie : Réseaux neuronaux récurrents (RNN)
  • Catégorie : Analyse de régression
  • Catégorie : Apprentissage par renforcement
  • Catégorie : Apprentissage supervisé
  • Catégorie : Analyse des séries temporelles et prévisions
  • Catégorie : Apprentissage non supervisé

Outils que vous découvrirez

  • Catégorie : Autoencodeurs
  • Catégorie : Algorithmes de classification
  • Catégorie : Réseaux adversoriels génératifs (GAN)
  • Catégorie : IA générative
  • Catégorie : Programmation Python

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 - série de 6 cours

Ce que vous apprendrez

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Nettoyage des données
Catégorie : Ingénierie des fonctionnalités
Catégorie : Transformation des données
Catégorie : Tests d'hypothèses statistiques
Catégorie : Analyse exploratoire des données
Catégorie : Inférence statistique
Catégorie : Analyse des données
Catégorie : Traitement des données
Catégorie : Statistiques
Catégorie : Accès aux données
Catégorie : Prétraitement des données
Catégorie : Apprentissage automatique appliqué
Catégorie : Traitement des données
Catégorie : Apprentissage automatique
Catégorie : Science des données
Catégorie : Analyse statistique
Catégorie : Manipulation de données
Catégorie : Méthodes statistiques
Catégorie : Probabilités et statistiques
Catégorie : Importation/exportation de données
Apprentissage automatique supervisé : Régression

Apprentissage automatique supervisé : Régression

COURS 2, 20 heures

Ce que vous apprendrez

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Analyse de régression
Catégorie : Évaluation du modèle
Catégorie : Modélisation prédictive
Catégorie : Optimisation du modèle
Catégorie : Apprentissage supervisé
Catégorie : Apprentissage statistique des machines
Catégorie : Apprentissage automatique
Catégorie : Apprentissage automatique appliqué
Catégorie : Algorithmes de classification
Catégorie : Analyse statistique
Catégorie : Méthodes d'apprentissage automatique
Catégorie : Méthodes statistiques
Catégorie : Présentation des données
Catégorie : Algorithmes d'apprentissage automatique
Catégorie : Modèle de formation
Catégorie : Modélisation statistique
Catégorie : Prétraitement des données
Catégorie : Ingénierie des fonctionnalités
 Apprentissage automatique supervisé : Classification

Apprentissage automatique supervisé : Classification

COURS 3, 24 heures

Ce que vous apprendrez

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Algorithmes de classification
Catégorie : Apprentissage supervisé
Catégorie : Apprentissage automatique
Catégorie : Évaluation du modèle
Catégorie : Échantillonnage (statistiques)
Catégorie : Algorithme de la forêt aléatoire
Catégorie : Régression logistique
Catégorie : Apprentissage par arbre de décision
Catégorie : Scikit Learn (Bibliothèque d'apprentissage automatique)
Catégorie : Prétraitement des données
Catégorie : Analyse de régression
Catégorie : Algorithmes d'apprentissage automatique
Catégorie : Optimisation du modèle
Catégorie : Apprentissage statistique des machines
Catégorie : Modélisation prédictive
Catégorie : Apprentissage automatique appliqué
Catégorie : Logique d'entreprise
Catégorie : Nettoyage des données
Catégorie : Méthodes d'apprentissage automatique
Catégorie : Modèle de formation
 Apprentissage automatique non supervisé

Apprentissage automatique non supervisé

COURS 4, 23 heures

Ce que vous apprendrez

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Apprentissage non supervisé
Catégorie : Réduction de la dimensionnalité
Catégorie : Algorithmes d'apprentissage automatique
Catégorie : Apprentissage supervisé
Catégorie : Exploration de données
Catégorie : Apprentissage automatique appliqué
Catégorie : Évaluation du modèle
Catégorie : Scikit Learn (Bibliothèque d'apprentissage automatique)
Catégorie : Mesure de la performance
Catégorie : Big Data
Catégorie : Apprentissage automatique
Catégorie : Prétraitement des données
Catégorie : Algorithmes
Catégorie : Exploration de texte
Catégorie : Méthodes d'apprentissage automatique
Apprentissage profond et apprentissage par renforcement

Apprentissage profond et apprentissage par renforcement

COURS 5, 31 heures

Ce que vous apprendrez

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Apprentissage profond
Catégorie : Autoencodeurs
Catégorie : Réseaux neuronaux convolutifs
Catégorie : Réseaux neuronaux récurrents (RNN)
Catégorie : Apprentissage par renforcement
Catégorie : Optimisation du modèle
Catégorie : Keras (bibliothèque de réseaux neuronaux)
Catégorie : Réseaux neuronaux artificiels
Catégorie : Apprentissage par transfert
Catégorie : Réseaux adversoriels génératifs (GAN)
Catégorie : Mise au point
Catégorie : Intelligence artificielle et apprentissage automatique (IA/ML)
Catégorie : Apprentissage automatique
Catégorie : Architectures de modèles génératifs
Catégorie : Vision par ordinateur
Catégorie : Analyse d'images
Catégorie : Apprentissage non supervisé
Catégorie : IA générative
Catégorie : Méthodes d'apprentissage automatique
Catégorie : Intelligence artificielle
Machine Learning Capstone (apprentissage automatique)

Machine Learning Capstone (apprentissage automatique)

COURS 6, 20 heures

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 : Méthodes d'apprentissage automatique
Catégorie : Apprentissage non supervisé
Catégorie : Analyse de régression
Catégorie : Analyse exploratoire des données
Catégorie : Apprentissage supervisé
Catégorie : Apprentissage automatique appliqué
Catégorie : Apprentissage automatique
Catégorie : Logiciel d'apprentissage automatique
Catégorie : Modélisation prédictive
Catégorie : Personnalisation de l'IA
Catégorie : Analyse des données
Catégorie : Analyse statistique
Catégorie : Programmation Python
Catégorie : Keras (bibliothèque de réseaux neuronaux)
Catégorie : Communication technique
Catégorie : Analyse prédictive
Catégorie : Statistiques descriptives
Catégorie : Scikit Learn (Bibliothèque d'apprentissage automatique)
Catégorie : Présentation des données
Catégorie : Algorithmes d'apprentissage automatique

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1 Cours46 803 apprenants
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2 Cours67 480 apprenants
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1 Cours24 962 apprenants

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Larry W.

Étudiant(e) depuis 2021
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