Ce cours vous apprendra à tirer parti de la puissance de Python pour comprendre des ensembles de données complexes sur la chaîne d'approvisionnement. Même si vous n'êtes pas familier avec les fondamentaux de la chaîne d'approvisionnement, les riches ensembles de données que nous utiliserons comme canevas vous aideront à vous orienter avec plusieurs outils Python et les meilleures pratiques pour l'analyse exploratoire des données (EDA). Ainsi, bien que tous les jeux de données soient destinés aux professionnels de la chaîne d'approvisionnement, les leçons sont facilement généralisables à d'autres cas d'utilisation.



Principes de l'apprentissage automatique pour la chaƮne d'approvisionnement
Ce cours fait partie de SpƩcialisation L'apprentissage automatique pour les chaƮnes d'approvisionnement


Instructeurs : Rajvir Dua
4āÆ049Ā dĆ©jĆ inscrits
Inclus avec
(37Ā avis)
ExpƩrience recommandƩe
Ce que vous apprendrez
Apprenez à fusionner, nettoyer et manipuler des données à l'aide de bibliothèques Python telles que Numpy et Pandas
Familiarisez-vous avec les fonctionnalitƩs de base et avancƩes de Python, telles que l'importation et l'utilisation de modules, les compilations de listes et les fonctions lambda.
Résoudre un problème d'optimisation des coûts de la chaîne d'approvisionnement à l'aide de la programmation linéaire avec Pulp
CompƩtences que vous acquerrez
- CatƩgorie : Analyse exploratoire des donnƩes (AED)
- CatƩgorie : Nettoyage des donnƩes
- CatƩgorie : Pandas (paquetage Python)
- CatƩgorie : TracƩ (graphique)
- CatƩgorie : structures de donnƩes
- CatƩgorie : Principes de programmation
- CatƩgorie : Transformation de donnƩes
- CatƩgorie : Recherche opƩrationnelle
- CatƩgorie : Programmation en Python
- CatƩgorie : NumPy
- CatƩgorie : Programmation Informatique
- CatƩgorie : Data wrangling
- CatƩgorie : Manipulation de donnƩes
- CatƩgorie : Apprentissage automatique appliquƩ
- CatƩgorie : Analyse des DonnƩes
- CatƩgorie : ChaƮne d'approvisionnement
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8 devoirs
DƩcouvrez comment les employƩs des entreprises prestigieuses maƮtrisent des compƩtences recherchƩes

Ćlaborez votre expertise du sujet
- Apprenez de nouveaux concepts auprĆØs d'experts du secteur
- AcquƩrez une comprƩhension de base d'un sujet ou d'un outil
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Il y a 4 modules dans ce cours
Bienvenue dans le cours ! Dans ce premier module, nous allons apprendre les bases de la programmation et de Python. Nous commencerons par les structures de données de base, les fonctions et les boucles, puis nous nous familiariserons avec l'importation de modules et de bibliothèques. Enfin, nous mettrons nos nouvelles compétences à l'épreuve en optimisant un problème de contraintes d'approvisionnement à l'aide de techniques de programmation linéaire.
Inclus
12 vidƩos5 lectures3 devoirs4 devoirs de programmation1 sujet de discussion5 laboratoires non notƩs
Dans le module suivant, nous allons nous plonger dans les outils les plus couramment utilisés pour la science des données : Python et Numpy. Nous commencerons par Numpy, en nous familiarisant avec les tableaux np et leurs principales fonctionnalités. Après nous être familiarisés avec le chargement de données de tous types, nous apprendrons quelques techniques de base de description et de nettoyage des données. Nous apprendrons également à travailler avec des index et des colonnes dans les Dataframes. Nous terminerons par une introduction au traçage et aux statistiques sommaires. Nous utiliserons des ensembles de données courantes de la chaîne d'approvisionnement pour nos explorations
Inclus
9 vidƩos3 lectures3 devoirs1 devoir de programmation1 sujet de discussion2 laboratoires non notƩs
Dans ce troisième module, nous allons approfondir nos connaissances de Pandas et de Numpy en apprenant à combiner et à remodeler les données de manière efficace. Nous apprendrons à remodeler les données pour les adapter à nos besoins par le biais de fusions et de pivots. Cette configuration nous aidera à aborder les étapes de prétraitement des données communes nécessaires à l'exécution des algorithmes d'apprentissage automatique, tels que l'encodage à une touche. Enfin, nous découvrirons l'outil le plus important de notre arsenal Pandas (Groupby-Apply-Transform) et explorerons ses fonctionnalités de transformation.
Inclus
5 vidƩos3 lectures1 devoir1 devoir de programmation1 sujet de discussion2 laboratoires non notƩs
Dans ce projet final, nous collecterons divers ensembles de donnƩes concernant les capacitƩs des entrepƓts, la demande de produits et les taux de fret afin d'optimiser les coƻts de production et d'expƩdition des produits.
Inclus
2 vidƩos1 devoir1 devoir de programmation1 laboratoire non notƩ
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Avis des Ʃtudiants
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RƩvisƩ le 11 nov. 2024
Good. Improvement in UI interface and lab should be improved
RƩvisƩ le 25 janv. 2024
love the progression from "key" basics and hands on problems

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