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Planifier un projet d'apprentissage automatique (Français) | Planning a Machine Learning Project (French)

Offered By: Amazon Web Services via AWS Skill Builder

Tags

Machine Learning Courses Project Management Courses Data Preparation Courses

Course Description

Overview

Save Big on Coursera Plus. 7,000+ courses at $160 off. Limited Time Only!

Ce cours présente les exigences pour déterminer si le machine learning (ML) est approprié à un problème d'entreprise.

  • Niveau du cours : Fondamentaux
  • Durée : 30 minutes


Activités

Ce cours comprend des présentations, des vidéos et des évaluations des connaissances.


Objectifs du cours

Dans ce cours, vous apprendrez à :

  • Identifier les exigences de données, de temps et de production pour un projet ML réussi


Public visé

Ce cours s'adresse aux personnes suivantes :

  • Dirigeants d'entreprise non techniques et autres décideurs d'entreprise qui sont ou seront impliqués dans des projets de ML
  • Les participants au programme AWS Machine Learning Embark et aux ateliers de découverte du Machine Learning Solutions Lab (MLSL)


Prérequis

Pour assister à ce cours, il est conseillé aux participants de disposer des connaissances suivantes :

  • Présentation du Machine Learning : l'art du possible


Déroulement du cours

Module 1 : Une solution de machine learning automatique est-elle adaptée à mon problème ?

  • Expliquer comment déterminer si la solution ML est appropriée au problème de votre entreprise

Module 2 : Mes données sont-elles prêtes pour le machine learning ?

  • Décrire le processus visant à garantir que vos données sont prêtes pour le ML

Module 3 : Quelle sera l'incidence du machine learning sur la chronologie d'un projet ?

  • Expliquer comment le ML peut avoir une incidence sur la chronologie d'un projet

Module 4 : Quelles questions dois-je poser au début du déploiement ?

  • Identifier les questions à poser qui affectent le déploiement du ML

Module 5 : Conclusion


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