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Classification en Science des Données : Fondamentaux et Applications
Apprenez à construire, évaluer et ajuster des modèles de classification pour résoudre des problèmes prédictifs réels à l'aide de flux de travail modernes en science des données.
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À propos de ce cours
Trier les données en catégories significatives est un défi fondamental de la science des données moderne, alimentant tout, des filtres anti-spam aux outils de diagnostic médical. Comprendre comment fonctionnent les algorithmes de classification et comment les appliquer correctement est une compétence essentielle pour tout professionnel des données en herbe.
Dans ce cours textuel, vous passerez du statut de débutant à celui de praticien confiant capable de construire des modèles de classification prédictive. Vous apprendrez à préparer vos ensembles de données, à sélectionner les bons algorithmes, à évaluer avec précision les performances des modèles et à relever des défis réels tels que les données déséquilibrées et le biais du modèle.
Ce que vous apprendrez :
- Comprendre les concepts fondamentaux de la classification, la terminologie clé et la différence entre les problèmes binaires et multi-classes.
- Préparer les données brutes pour l'apprentissage automatique à l'aide de techniques de prétraitement modernes et de flux de travail robustes de dataframes.
- Mettre en œuvre des algorithmes de classification essentiels, y compris la régression logistique, les arbres de décision et les k-nearest neighbors.
- Évaluer les performances des modèles à l'aide de métriques critiques telles que la précision, le rappel, le F1-score et les courbes ROC-AUC.
- Aborder les problèmes de données réels tels que le déséquilibre des classes, le surapprentissage, et le biais éthique dans la prise de décision algorithmique.
Le cours commence par la terminologie essentielle et les concepts fondamentaux avant de vous guider à travers des scénarios de classification pratiques. Vous lirez des explications détaillées, analyserez des extraits de code structurés et étudierez des flux de travail étape par étape conçus pour développer votre intuition pratique.
Ce cours est conçu pour les débutants en science des données, les analystes commerciaux et les programmeurs qui cherchent à bâtir une base solide en classification par apprentissage automatique sans nécessiter de connaissances statistiques avancées préalables.
Commencez à lire aujourd'hui pour maîtriser les techniques de classification de base utilisées par les scientifiques des données du monde entier.
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2 h 30 min de contenu pratique
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