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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

100 962 déjà inscrits

Inclus avec Coursera Plus

Obtenez une qualification professionnelle qui traduit votre expertise
4.6

(2,533 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

(2,533 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 : Réduction de dimensionnalité
  • Catégorie : Analyse des Données
  • Catégorie : Analyse de régression
  • Catégorie : Apprentissage non supervisé
  • Catégorie : Deep learning
  • Catégorie : Programmation en Python
  • Catégorie : Apprentissage par renforcement
  • Catégorie : Science des données
  • Catégorie : Analyse des séries temporelles et prévisions
  • Catégorie : Apprentissage supervisé
  • Catégorie : Inférence statistique
  • Catégorie : Nettoyage des données
  • Catégorie : Architectures de modèles génératifs
  • Catégorie : Accès aux données
  • Catégorie : Algorithmes d'apprentissage automatique
  • Catégorie : Apprentissage automatique
  • Catégorie : Apprentissage automatique appliqué
  • Catégorie : Analyse exploratoire des données (AED)
  • Catégorie : Modélisation prédictive

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 : Analyse exploratoire des données (AED)
Catégorie : Apprentissage automatique
Catégorie : Ingénierie des caractéristiques
Catégorie : Nettoyage des données
Catégorie : Manipulation de données
Catégorie : Inférence statistique
Catégorie : Transformation de données
Catégorie : Tests d'hypothèses statistiques
Catégorie : Intelligence artificielle
Catégorie : Accès aux données
Catégorie : Analyse des Données
Catégorie : Analyse statistique
Catégorie : Qualité des données
Catégorie : Pandas (paquetage Python)
Catégorie : Probabilités et statistiques
Catégorie : Science des données
Catégorie : Jupyter

Ce que vous apprendrez

Compétences que vous acquerrez

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

Ce que vous apprendrez

Compétences que vous acquerrez

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

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 : Scikit-learn (Bibliothèque d'Apprentissage automatique)
Catégorie : Science des données
Catégorie : Apprentissage statistique des machines
Catégorie : Traitement du langage naturel (NLP)
Catégorie : NumPy
Catégorie : Data mining
Catégorie : Exploration de texte
Catégorie : Algèbre linéaire
Catégorie : Algorithmes
Catégorie : Ingénierie des caractéristiques
Catégorie : Big Data
Catégorie : Apprentissage automatique

Ce que vous apprendrez

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Deep learning
Catégorie : Keras (bibliothèque de réseaux neurones)
Catégorie : Apprentissage par renforcement
Catégorie : Réduction de dimensionnalité
Catégorie : Réseaux neuronaux artificiels
Catégorie : Traitement du langage naturel (NLP)
Catégorie : Apprentissage non supervisé
Catégorie : Architectures de modèles génératifs
Catégorie : Analyse d'images
Catégorie : Apprentissage automatique appliqué
Catégorie : Apprentissage automatique
Catégorie : Algorithmes d'apprentissage automatique
Catégorie : Vision par ordinateur
Catégorie : Intelligence artificielle

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 : Apprentissage automatique
Catégorie : Apprentissage supervisé
Catégorie : Analyse de régression
Catégorie : Apprentissage non supervisé
Catégorie : Apprentissage automatique appliqué
Catégorie : Analyse exploratoire des données (AED)
Catégorie : Analyse des Données
Catégorie : Programmation en Python
Catégorie : Scikit-learn (Bibliothèque d'Apprentissage automatique)
Catégorie : Algorithmes d'apprentissage automatique
Catégorie : Réseaux neuronaux artificiels
Catégorie : Keras (bibliothèque de réseaux neurones)
Catégorie : Tensorflow
Catégorie : Présentation des données

Obtenez un certificat professionnel

Ajoutez ce titre à votre profil LinkedIn, à votre curriculum vitae ou à votre CV. Partagez-le sur les médias sociaux et dans votre évaluation des performances.

Instructeurs

Kopal Garg
IBM
1 Cours43 607 apprenants
Xintong Li
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2 Cours61 313 apprenants
Artem Arutyunov
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1 Cours22 322 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.’
Larry W.
Étudiant(e) depuis 2021
’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.’
Chaitanya A.
’Apprendre, ce n'est pas seulement s'améliorer dans son travail : c'est bien plus que cela. Coursera me permet d'apprendre sans limites.’
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