Bienvenue dans le cours Arbre de décision pour débutants en R. Il s'agit d'un projet pratique qui introduit les débutants dans le monde de la modélisation statistique. Dans ce projet, vous apprendrez à construire des modèles d'arbre de décision en utilisant les bibliothèques tree et rpart dans R. Nous commencerons ce projet pratique en important les données de Sonar dans R et en explorant l'ensemble de données. À la fin de ce projet de 2 heures, vous comprendrez l'intuition de base derrière l'algorithme de l'arbre de décision et comment il fonctionne. Pour construire le modèle, nous allons diviser ou partitionner les données en un ensemble de données d'entraînement et un ensemble de données de test. Enfin, vous apprendrez à évaluer les performances du modèle à l'aide de mesures telles que la précision, la sensibilité, la spécificité, le F1-score, etc. Par extension, vous apprendrez à sauvegarder le modèle entraîné sur votre système local. Bien que vous n'ayez pas besoin d'être un expert en analyse de données ou un data scientist pour réussir ce projet guidé, il nécessite une connaissance de base de l'utilisation de R, en particulier de l'écriture de syntaxes R. Par conséquent, pour mener à bien ce projet, vous devez avoir une expérience préalable de l'utilisation de R. Si vous n'êtes pas familier avec l'utilisation de R, veuillez compléter mon projet précédent intitulé : "Getting Started with R" (S'initier à R). Il vous apportera les connaissances nécessaires pour mener à bien ce projet sur l'Arbre de décision. Cependant, si vous êtes à l'aise avec R, rejoignez-moi pour cette belle aventure ! Mettons-nous les mains dans le cambouis !

Classificateur d'arbre de décision pour les débutants en R
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Classificateur d'arbre de décision pour les débutants en R

Instructeur : Arimoro Olayinka Imisioluwa
Inclus avec
Expérience recommandée
Ce que vous apprendrez
Comprendre le concept de l'algorithme de l'arbre décisionnel
Construire des modèles d'arbres décisionnels
Évaluation de la performance du modèle
Compétences que vous pratiquerez
- Catégorie : Decision Tree Learning
- Catégorie : Data Manipulation
- Catégorie : Model Evaluation
- Catégorie : Machine Learning
- Catégorie : Statistical Modeling
- Catégorie : Data Preprocessing
- Catégorie : Supervised Learning
Outils que vous utiliserez
- Catégorie : Classification Algorithms
- Catégorie : R Programming
Détails à connaître

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Disponible uniquement sur ordinateur
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Apprendre, pratiquer et appliquer des compétences prêtes à l’emploi en moins de 2 heures
- Bénéficiez d’une formation par des experts du secteur
- Gagnez en expérience pratique en effectuant des tâches professionnelles du monde réel
- Renforcez votre confiance en utilisant les outils et technologies les plus récents

À propos de ce Projet Guidé
Apprendrez étape par étape
Votre enseignant(e) vous guidera étape par étape, grâce à une vidéo en écran partagé sur votre espace de travail :
-
Début à début
-
Importation des paquets requis
-
Importer et explorer un jeu de données
-
Créer des ensembles d'entraînement et de test
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Entraîner le modèle d'arbre décisionnel
-
Évaluation de modèles
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Récapitulation
Expérience recommandée
Familiarité avec l'écriture des syntaxes R
7 images de projet
Instructeur

Offert par
Méthode d’apprentissage
Apprentissage pratique basé sur les compétences
Mettez en pratique de nouvelles compétences en effectuant des tâches professionnelles.
Conseils d’experts
Suivez les vidéos pré-enregistrées d’experts à l’aide d’une interface unique, divisée en deux.
Aucun téléchargement ou installation requis(e)
Accédez aux outils et aux ressources dont vous avez besoin dans un espace de travail cloud préconfiguré.
Disponible uniquement sur ordinateur de bureau
Ce Projet Guidé est conçu pour les ordinateurs portables ou de bureau disposant d’une connexion internet fiable, et non pour les appareils mobiles.
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