University of Colorado Boulder
Spécialisation Machine Learning: Theory and Hands-on Practice with Python

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University of Colorado Boulder

Spécialisation Machine Learning: Theory and Hands-on Practice with Python

Develop Foundational Machine Learning Skills. Add Supervised, Unsupervised, and Deep Learning techniques to your Data Analysis toolkit.

Daniel E. Acuna

Instructeur : Daniel E. Acuna

Inclus avec Coursera Plus

Approfondissez votre connaissance d’un sujet
niveau Intermédiaire

Expérience recommandée

4 semaines à compléter
à 10 heures par semaine
Planning flexible
Apprenez à votre propre rythme
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niveau Intermédiaire

Expérience recommandée

4 semaines à compléter
à 10 heures par semaine
Planning flexible
Apprenez à votre propre rythme

Ce que vous apprendrez

  • Understand and explain the core paradigms of machine learning and deep learning.

  • Build, evaluate, and interpret predictive and exploratory models.

  • Apply advanced modeling techniques to complex, high-dimensional, and unstructured data.

  • Make informed, industry-relevant modeling decisions grounded in best practices and ethics.

Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : Vision Transformer (ViT)
  • Catégorie : Embeddings
  • Catégorie : Recurrent Neural Networks (RNNs)
  • Catégorie : Natural Language Processing
  • Catégorie : Network Model
  • Catégorie : Large Language Modeling
  • Catégorie : Linear Algebra
  • Catégorie : PyTorch (Machine Learning Library)
  • Catégorie : AI Personalization
  • Catégorie : Keras (Neural Network Library)
  • Catégorie : Network Architecture

Détails à connaître

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Enseigné en Anglais
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janvier 2026

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Améliorez votre expertise en la matière

  • Acquérez des compétences recherchées auprès d’universités et d’experts du secteur
  • Maîtrisez un sujet ou un outil avec des projets pratiques
  • Développez une compréhension approfondie de concepts clés
  • Obtenez un certificat professionnel auprès de University of Colorado Boulder

Spécialisation - série de 3 cours

Ce que vous apprendrez

  • Explain and apply the core concepts of supervised learning.

  • Build, interpret, and evaluate predictive models for regression and classification.

  • Assess model reliability and improve generalization using validation and regularization techniques.

  • Apply tree-based and ensemble methods to capture complex relationships in data.

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Data Preprocessing
Catégorie : Statistical Modeling

Ce que vous apprendrez

  • Explain the goals, challenges, and appropriate use cases of unsupervised learning.

  • Apply dimensionality reduction techniques to analyze and visualize high-dimensional data.

  • Discover and interpret structure in data using clustering methods.

  • Address missing data and recommender system problems using matrix completion techniques.

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Feature Engineering
Catégorie : Linear Algebra
Catégorie : AI Personalization
Catégorie : Statistical Methods

Ce que vous apprendrez

  • Explain the mathematical foundations of neural networks and how they learn from data.

  • Train and regularize deep neural networks for effective generalization.

  • Design and apply specialized neural network architectures for images and sequences.

  • Apply transformer-based and multimodal models to real-world scenarios.

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Keras (Neural Network Library)
Catégorie : Vision Transformer (ViT)
Catégorie : Recurrent Neural Networks (RNNs)
Catégorie : Natural Language Processing
Catégorie : Large Language Modeling
Catégorie : Network Architecture
Catégorie : Network Model
Catégorie : Artificial Intelligence and Machine Learning (AI/ML)
Catégorie : Embeddings
Catégorie : PyTorch (Machine Learning Library)

Obtenez un certificat professionnel

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Instructeur

Daniel E. Acuna
University of Colorado Boulder
3 Cours396 apprenants

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