University of Washington
Spécialisation Apprentissage automatique

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University of Washington

Spécialisation Apprentissage automatique

Créer des applications intelligentes. Maîtrisez les fondamentaux de l'apprentissage automatique en quatre cours pratiques.

Emily Fox
Carlos Guestrin

Instructeurs : Emily Fox

217 018 déjà inscrits

Inclus avec Coursera Plus

Approfondissez votre connaissance d’un sujet
4.7

(12,631 avis)

niveau Intermédiaire
Certaines connaissances prérequises
2 mois
à 10 heures par semaine
Planning flexible
Apprenez à votre propre rythme
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Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : Apprentissage automatique
  • Catégorie : Vision par ordinateur
  • Catégorie : Apprentissage automatique appliqué
  • Catégorie : Apprentissage non supervisé
  • Catégorie : Arbre de classification et de régression (CART)
  • Catégorie : Analyse de régression
  • Catégorie : Statistiques bayésiennes
  • Catégorie : Deep learning
  • Catégorie : Ingénierie des caractéristiques
  • Catégorie : Analyse d'images
  • Catégorie : Apprentissage supervisé
  • Catégorie : Apprentissage statistique des machines

Détails à connaître

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Spécialisation - 4 séries de cours

Ce que vous apprendrez

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Apprentissage automatique
Catégorie : Apprentissage supervisé
Catégorie : Deep learning
Catégorie : Analyse de régression
Catégorie : Exploration de texte
Catégorie : Vision par ordinateur
Catégorie : Apprentissage automatique appliqué
Catégorie : Programmation en Python
Catégorie : Développement d'applications
Catégorie : Ingénierie des caractéristiques
Catégorie : Modélisation prédictive
Catégorie : Intelligence artificielle
Catégorie : Data mining
Catégorie : Arbre de classification et de régression (CART)
Catégorie : Traitement du langage naturel (NLP)
Catégorie : Intelligence artificielle et apprentissage automatique (IA/ML)
Catégorie : Architecture de l'information
Catégorie : Analyse d'images

Ce que vous apprendrez

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Analyse de régression
Catégorie : Modélisation prédictive
Catégorie : Ingénierie des caractéristiques
Catégorie : Apprentissage automatique
Catégorie : Algorithmes
Catégorie : Apprentissage supervisé
Catégorie : Programmation en Python
Catégorie : Apprentissage automatique appliqué
Catégorie : Modélisation statistique
Catégorie : Analyse prédictive
Catégorie : Manipulation de données
Catégorie : Méthodes statistiques

Ce que vous apprendrez

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Algorithmes d'apprentissage automatique
Catégorie : Apprentissage automatique
Catégorie : Apprentissage supervisé
Catégorie : Apprentissage automatique appliqué
Catégorie : Modélisation prédictive
Catégorie : Évolutivité
Catégorie : Nettoyage des données
Catégorie : Traitement du langage naturel (NLP)
Catégorie : Probabilités et statistiques
Catégorie : Algorithmes
Catégorie : Big Data
Catégorie : Exploration de texte
Catégorie : Arbre de classification et de régression (CART)

Ce que vous apprendrez

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Apprentissage non supervisé
Catégorie : Algorithmes d'apprentissage automatique
Catégorie : Apprentissage automatique
Catégorie : Évolutivité
Catégorie : Statistiques bayésiennes
Catégorie : Data mining
Catégorie : Algorithmes
Catégorie : Modélisation statistique
Catégorie : Apprentissage automatique appliqué
Catégorie : Distribution de probabilité
Catégorie : Données non structurées
Catégorie : Apprentissage statistique des machines
Catégorie : Exploration de texte
Catégorie : Big Data
Catégorie : Échantillonnage (statistiques)
Catégorie : Inférence statistique

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Instructeurs

Emily Fox
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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.’
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