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Introduction à PyMC3 pour la modélisation et l'inférence bayésienne

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Introduction à PyMC3 pour la modélisation et l'inférence bayésienne

Ce cours fait partie de Spécialisation Introduction aux statistiques informatiques pour les scientifiques des données

Enseigné en Anglais

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Dr. Srijith Rajamohan

Instructeur : Dr. Srijith Rajamohan

2 230 déjà inscrits

Inclus avec Coursera Plus

Cours

Familiarisez-vous avec un sujet et apprenez les fondamentaux

3.9

(20 avis)

niveau Débutant

Expérience recommandée

11 heures (approximativement)
Planning flexible
Apprenez à votre propre rythme

Ce que vous apprendrez

  • 1. Le cadre PyMC3/ArViz pour la modélisation et l'inférence bayésienne

    2. Construisez des modèles réels en utilisant PyMC3 et évaluez la qualité de vos modèles

Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : PyMC3
  • Catégorie : Scipy
  • Catégorie : Méthode de Monte Carlo
  • Catégorie : Programmation en Python
  • Catégorie : Inférence bayésienne

Détails à connaître

Certificat partageable

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Évaluations

3 quizzes

Cours

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Ce cours fait partie de la Spécialisation Introduction aux statistiques informatiques pour les scientifiques des données
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  • Apprenez de nouveaux concepts auprès d'experts du secteur
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Il y a 4 modules dans ce cours

Ce module sert d'introduction au cadre PyMC3 pour la programmation probabiliste. Il présente certains concepts liés à la modélisation et à la syntaxe de PyMC3. La bibliothèque de visualisation ArViz, intégrée à PyMC3, sera également présentée. Le site web du cours est https://sjster.github.io/introduction_to_computational_statistics/docs/Production/PyMC3.html. Les instructions pour télécharger et exécuter les notebooks sont disponibles à l'adresse https://sjster.github.io/introduction_to_computational_statistics/docs/Production/getting_started.html

Inclus

12 vidéos3 lectures1 quiz

Ce module enseigne les bases de l'utilisation de PyMC3 pour résoudre des problèmes de régression et de classification à l'aide de PyMC3. Il montrera également comment traiter les valeurs aberrantes dans vos données et créer des modèles hiérarchiques. Enfin, une étude de cas est présentée pour aider à appliquer tout ce qui a été appris dans les modules 1 et 2. Le site web du cours est https://sjster.github.io/introduction_to_computational_statistics/docs/Production/PyMC3.html#linear-regression-again. Les instructions pour télécharger et exécuter les ordinateurs portables sont disponibles à l'adresse https://sjster.github.io/introduction_to_computational_statistics/docs/Production/getting_started.html

Inclus

14 vidéos1 quiz

Ce module présente différentes mesures et métriques permettant d'évaluer la qualité des solutions déduites à l'aide de PyMC3. Des exemples pratiques sont utilisés pour illustrer comment diverses méthodes et visualisations peuvent être utilisées dans PyMC3. Enfin, un bref aperçu de la manière de déboguer les algorithmes PyMC3 est fourni. Le site web du cours est https://sjster.github.io/introduction_to_computational_statistics/docs/Production/PyMC3.html#mcmc-metrics. Les instructions pour télécharger et exécuter les carnets de notes sont disponibles à l'adresse https://sjster.github.io/introduction_to_computational_statistics/docs/Production/getting_started.html

Inclus

11 vidéos3 lectures1 quiz

Il s'agit d'un projet final non noté. Nous utiliserons tout ce que nous avons appris dans ce cours pour modéliser la dynamique de la maladie COVID-19 à l'aide d'un modèle SIR. En utilisant des données réelles, l'objectif serait de déduire les paramètres du modèle SIR pour le COVID-19.

Inclus

1 plugin

Instructeur

Évaluations de l’enseignant
2.8 (5 évaluations)
Dr. Srijith Rajamohan
Databricks
3 Cours6 489 apprenants

Offert par

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’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.’
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Larry W.
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’Apprendre, ce n'est pas seulement s'améliorer dans son travail : c'est bien plus que cela. Coursera me permet d'apprendre sans limites.’

Avis des étudiants

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3.9

20 avis

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LJ
5

Révisé le 21 avr. 2023

GM
4

Révisé le 14 sept. 2022

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