DeepLearning.AI
Apprentissage automatique supervisé : Régression et classification
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Apprentissage automatique supervisé : Régression et classification

Ce cours fait partie de Spécialisation Apprentissage automatique

Enseigné en Anglais

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Andrew Ng
Aarti Bagul
Geoff Ladwig

Instructeurs : Andrew Ng

Enseignant de premier plan

735 937 déjà inscrits

Cours

Familiarisez-vous avec un sujet et apprenez les fondamentaux

4.9

(22,170 avis)

|

98%

niveau Débutant

Expérience recommandée

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

Ce que vous apprendrez

  • Construire des modèles d'apprentissage automatique en Python en utilisant les bibliothèques populaires d'apprentissage automatique NumPy et scikit-learn

  • Construire et former des modèles d'apprentissage automatique supervisé pour les tâches de prédiction et de classification binaire, y compris la régression linéaire et la régression logistique

Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : Régression linéaire
  • Catégorie : Régularisation pour éviter le surajustement
  • Catégorie : Régression logistique pour la classification
  • Catégorie : Descente de gradient
  • Catégorie : Apprentissage supervisé

Détails à connaître

Certificat partageable

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Évaluations

9 quizzes

Cours

Familiarisez-vous avec un sujet et apprenez les fondamentaux

4.9

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  • Apprenez de nouveaux concepts auprès d'experts du secteur
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  • Obtenez un certificat professionnel partageable
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Il y a 3 modules dans ce cours

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Inclus

20 vidéos1 lecture3 quizzes1 élément d'application4 laboratoires non notés

Cette semaine, vous étendrez la régression linéaire pour traiter les caractéristiques d'entrée multiples. Vous apprendrez également quelques méthodes pour améliorer l'apprentissage et les performances de votre modèle, telles que la vectorisation, la mise à l'échelle des caractéristiques, l'ingénierie des caractéristiques et la régression polynomiale. À la fin de la semaine, vous vous entraînerez à mettre en œuvre la régression linéaire dans le code.

Inclus

10 vidéos2 quizzes1 devoir de programmation5 laboratoires non notés

Cette semaine, vous apprendrez l'autre type d'apprentissage supervisé, la classification. Vous apprendrez à prédire les catégories à l'aide du modèle de régression logistique. Vous découvrirez le problème de l'ajustement excessif et la manière de gérer ce problème à l'aide d'une méthode appelée régularisation. À la fin de cette semaine, vous pourrez vous entraîner à mettre en œuvre la régression logistique à l'aide de la régularisation !

Inclus

12 vidéos2 lectures4 quizzes1 devoir de programmation9 laboratoires non notés

Instructeurs

Évaluations de l’enseignant
5.0 (8,339 évaluations)
Andrew Ng

Enseignant de premier plan

DeepLearning.AI
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Offert par

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Felipe M.
Étudiant(e) depuis 2018
’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.’
Jennifer J.
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.’
Larry W.
Étudiant(e) depuis 2021
’Lorsque j'ai besoin de cours sur des sujets que mon université ne propose pas, Coursera est l'un des meilleurs endroits où se rendre.’
Chaitanya A.
’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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JM
5

Révisé le 21 sept. 2022

AD
5

Révisé le 23 nov. 2022

FM
5

Révisé le 22 sept. 2022

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