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Dans un monde gouverné par les données, maîtriser le machine learning est votre clé pour débloquer de nouvelles opportunités et résoudre des problèmes complexes. Que vous soyez débutant ou professionnel cherchant à affiner vos compétences, ce livre est votre guide pour devenir compétent en machine learning et data science.
Ce livre propose un parcours étape par étape dans la data science avec Python, vous donnant les outils et les connaissances nécessaires pour résoudre les problèmes du monde réel en toute confiance.
Maîtriser Python pour la Data Science
Apprenez à utiliser Python et les bibliothèques essentielles de data science comme NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, et Scikit-learn pour manipuler, visualiser et analyser les données efficacement.
Préparer les données pour le Machine Learning
Explorez les techniques de nettoyage, de transformation et de préparation des données brutes, y compris la gestion des valeurs manquantes, la mise à l'échelle des caractéristiques et l'encodage des variables catégorielles pour garantir la précision et la fiabilité de vos modèles.
Construire des modèles classiques de Machine Learning
Comprenez et implémentez des algorithmes populaires de machine learning tels que :
Maîtriser l'ingénierie des caractéristiques
Apprenez l'art de l'ingénierie des caractéristiques, transformant les données brutes en caractéristiques qui améliorent les performances du modèle. L'ingénierie des caractéristiques est essentielle pour construire des modèles de machine learning efficaces qui produisent des résultats significatifs.
Projets pratiques pour consolider l'apprentissageMettez la théorie en pratique avec des projets concrets conçus pour vous aider à appliquer les techniques de machine learning dans des scénarios réels :
Ces projets renforcent les concepts clés et vous assurent d'acquérir l'expérience pratique nécessaire pour relever les défis réels liés aux données.
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Paperback. Etat : new. Paperback. Ce livre offre un acces gratuit a notre plateforme e-learning, qui comprend: Depot de code gratuit avec tous les blocs de code utilises dans ce livre Acces a des chapitres gratuits de toute notre bibliotheque de livres de programmation publies Support client premium gratuit Et bien plus encore.Devenez un heros du Machine Learning et maitrisez la Data Science avec PythonDans un monde gouverne par les donnees, maitriser le machine learning est votre cle pour debloquer de nouvelles opportunites et resoudre des problemes complexes. Que vous soyez debutant ou professionnel cherchant a affiner vos competences, ce livre est votre guide pour devenir competent en machine learning et data science.Ce livre propose un parcours etape par etape dans la data science avec Python, vous donnant les outils et les connaissances necessaires pour resoudre les problemes du monde reel en toute confiance.Ce que vous apprendrezMaitriser Python pour la Data ScienceApprenez a utiliser Python et les bibliotheques essentielles de data science comme NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, et Scikit-learn pour manipuler, visualiser et analyser les donnees efficacement.Preparer les donnees pour le Machine LearningExplorez les techniques de nettoyage, de transformation et de preparation des donnees brutes, y compris la gestion des valeurs manquantes, la mise a l'echelle des caracteristiques et l'encodage des variables categorielles pour garantir la precision et la fiabilite de vos modeles.Construire des modeles classiques de Machine LearningComprenez et implementez des algorithmes populaires de machine learning tels que: La regression lineaire et polynomiale pour predire des resultats continus.Les algorithmes de classification comme les Machines a Vecteurs de Support (SVM), les K plus proches voisins (KNN), et les Arbres de Decision pour categoriser les donnees.Le clustering K-Means pour decouvrir des motifs dans les donnees non etiquetees.Maitriser l'ingenierie des caracteristiquesApprenez l'art de l'ingenierie des caracteristiques, transformant les donnees brutes en caracteristiques qui ameliorent les performances du modele. L'ingenierie des caracteristiques est essentielle pour construire des modeles de machine learning efficaces qui produisent des resultats significatifs.Projets pratiques pour consolider l'apprentissageMettez la theorie en pratique avec des projets concrets concus pour vous aider a appliquer les techniques de machine learning dans des scenarios reels: Prediction des prix des voitures: Utilisez la regression lineaire pour estimer les prix des voitures en fonction de facteurs comme le kilometrage, l'annee et la marque.Segmentation client: Utilisez le clustering K-Means pour regrouper les clients selon leur comportement, aidant ainsi les entreprises a mieux comprendre leurs clients.Modeles de classification: Appliquez des algorithmes de classification pour predire la survie sur le Titanic, en utilisant la precision, le rappel et les metriques AUC-ROC pour evaluer les performances.Ces projets renforcent les concepts cles et vous assurent d'acquerir l'experience pratique necessaire pour relever les defis reels lies aux donnees.A qui s'adresse ce livre ?Aspirants data scientists souhaitant construire une base solide en machine learning.Developpeurs Python cherchant a elargir leurs competences dans le domaine de la data scienc Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability. N° de réf. du vendeur 9798898600709
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