OpenClassrooms Initiez-vous au machine learning

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OpenClassrooms Initiez-vous au machine learning (Size: 852.07 MB)
  Initiez-vous au machine learning.mkv 23.57 MB
  Partie 1 - Découvrez les possibilités du machine learning
  1. Comment résoudre un problème de data science _.mkv 124.38 MB
  2. Qu'est-ce que le machine learning _.mkv 77.22 MB
  3. Identifiez les différents types de problèmes de machine learning.mkv 49.04 MB
  4. Formulez des problématiques business en problèmes de machine learning.mkv 90.06 MB
  Partie 2 - Entraînez votre premier algorithme de machine learning
  1. Comment se passe l'apprentissage d'un modèle _.mkv 85.35 MB
  2. TP _ Décomposez l'apprentissage d'une régression linéaire.mkv 36.87 MB
  3. Exploitez au mieux votre jeu de données.mkv 39.37 MB
  4. TP _ Entraînez le modèle des k plus proches voisins (k-NN).mkv 95.23 MB
  Partie 3 - Affrontez les difficultés classiques du machine learning
  1. Les limites du machine learning _ No free lunch et intractability.mkv 54.22 MB
  2. Trouvez le bon compromis entre biais et variance.mkv 52.8 MB
  3. La généralisation du modèle.mkv 38.59 MB
  4. Gérez le fléau de la dimension.mkv 85.37 MB

Description


OpenClassrooms Initiez-vous au machine learning

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Éditeur : OpenClassroom
Langue : Français
Format : Mkv
Année de Sortie : 2016
Genre : Formation programmation 
Taille : 852 Mo


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Vous êtes intéressé·e par la Data Science et vous cherchez justement une porte d'entrée vers ce domaine en plein essor ? Ce cours d'initiation au machine learning est fait pour vous !
Le machine learning (aussi appelé apprentissage automatique en français) est un outil essentiel des Data Scientists, qui a grandement fait parler de lui ces dernières années de part les applications exceptionnelles qu’il a permises... Une fois que le ou la Data Scientist a effectué son travail de collecte, de nettoyage et d’exploration des données, il peut passer à la partie de modélisation statistique. C’est ce processus que nous allons explorer ensemble dans ce premier cours consacré au machine learning, un ensemble de techniques puissantes permettant de créer des modèles prédictifs à partir de données, sans avoir été explicitement programmées.
Les compétences d’un·e Data Scientist résident non seulement dans sa capacité à traduire les challenges de l’entreprise en problèmes de machine learning, mais aussi dans son agilité à proposer des solutions qui peuvent aider à résoudre ces problèmes de manière performante.
Je vous propose d'aborder cela avec moi, étape par étape, en restant concret et au plus proche des problématiques actuelles que permet de résoudre la Data Science. C'est parti ?


Objectifs pédagogiques :

Décrire le cycle de développement général du travail des Data Scientists
Définir le machine learning (apprentissage automatique en français), son champ d’application et ses limites
Identifier les différents types de modélisation statistique (classification, régression, apprentissage supervisé, apprentissage non-supervisé)
Associer les différents types de modélisation statistique à des problématiques appliquées
Développer une intuition sur le fonctionnement de l’apprentissage automatique à partir de données
Entraîner un modèle simple de machine learning
Comprendre les difficultés principales auxquelles sont confrontés les Data Scientists au quotidien

Pré-requis :

Ce cours est un cours d'initiation au machine learning, un domaine au croisement des mathématiques et de l'informatique. Pour en profiter pleinement, n'hésitez pas à vous rafraîchir la mémoire, avant ou pendant le cours, sur :

Python pour le calcul numérique que nous utiliserons dans la partie TP du cours (librairie numpy et création de graphes avec pyplot)
Quelques notions d'algèbre linéaire, telles que manipulation de vecteurs, multiplications de matrices, normes
Quelques notions de probabilités et statistiques, telles que distribution de loi de probabilité et variance


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Pour plus d'informations voir le .nfo


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