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Mastering Machine Learning Algorithms using Python 专项课程

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Mastering Machine Learning Algorithms using Python 专项课程

Master Machine Learning Algorithms with Python. Learn machine learning algorithms, Python, and model optimization with hands-on projects.

包含在 Coursera Plus

深入学习学科知识
中级 等级

推荐体验

4 周 完成
在 10 小时 一周
灵活的计划
自行安排学习进度
深入学习学科知识
中级 等级

推荐体验

4 周 完成
在 10 小时 一周
灵活的计划
自行安排学习进度

您将学到什么

  • Implement machine learning algorithms like regression, classification, and clustering with Python.

  • Explore the core principles of statistical techniques like probability theory and hypothesis testing.

  • Apply Python libraries such as Pandas, NumPy, and scikit-learn to preprocess and analyze data.

  • Optimize machine learning models with advanced techniques such as hyperparameter tuning and grid search.

要了解的详细信息

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授课语言:英语(English)

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精进特定领域的专业知识

  • 向大学和行业专家学习热门技能
  • 借助实践项目精通一门科目或一个工具
  • 培养对关键概念的深入理解
  • 通过 Packt 获得职业证书

专业化 - 3门课程系列

您将学到什么

  • Gain a strong foundation in machine learning terminology, algorithms, and real-world applications.

  • Master key statistical concepts like probability, hypothesis testing, and data distributions for ML tasks.

  • Develop proficiency in Python, including core libraries like NumPy and Pandas for data analysis.

您将获得的技能

类别:Pandas (Python Package)
类别:NumPy
类别:Python Programming
类别:Machine Learning
类别:Data Manipulation
类别:Probability & Statistics
类别:Statistical Analysis
类别:Probability Distribution
类别:Model Evaluation
类别:Data Science
类别:Applied Machine Learning

您将学到什么

  • Apply exploratory data analysis techniques to preprocess and visualize data for machine learning.

  • Implement linear regression for predictive modeling and forecasting tasks.

  • Master logistic regression and optimize classification models using AUC-ROC.

  • Build decision trees and Naive Bayes classifiers, tuning models for better performance.

您将获得的技能

类别:Classification Algorithms
类别:Decision Tree Learning
类别:Model Evaluation
类别:Exploratory Data Analysis
类别:Data Preprocessing
类别:Feature Engineering
类别:Machine Learning Algorithms
类别:Regression Analysis
类别:Statistical Machine Learning
类别:Data Analysis
类别:Supervised Learning
类别:Scikit Learn (Machine Learning Library)
类别:Predictive Modeling

您将学到什么

  • Implement Random Forest ensemble techniques to improve model performance.

  • Apply Support Vector Machines (SVM) for complex classification tasks.

  • Use Principal Component Analysis (PCA) for dimensionality reduction and model optimization.

  • Explore unsupervised learning through K-Means clustering and anomaly detection.

您将获得的技能

类别:Deep Learning
类别:Model Evaluation
类别:Random Forest Algorithm
类别:Machine Learning Algorithms
类别:Classification Algorithms
类别:Unsupervised Learning
类别:Dimensionality Reduction
类别:Applied Machine Learning
类别:Artificial Neural Networks
类别:Feature Engineering
类别:Performance Tuning
类别:Anomaly Detection
类别:Statistical Machine Learning
类别:Supervised Learning

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