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Principes de l'apprentissage automatique pour la chaƮne d'approvisionnement
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Principes de l'apprentissage automatique pour la chaƮne d'approvisionnement

Rajvir Dua
Neelesh Tiruviluamala

Instructeurs : Rajvir Dua

4 049Ā dĆ©jĆ  inscrits

Inclus avec Coursera Plus

Obtenez un aperƧu d'un sujet et apprenez les principes fondamentaux.
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niveau DƩbutant

ExpƩrience recommandƩe

1 semaine Ơ complƩter
Ć  10 heures par semaine
Planning flexible
Apprenez Ć  votre propre rythme
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Ce que vous apprendrez

  • Apprenez Ć  fusionner, nettoyer et manipuler des donnĆ©es Ć  l'aide de bibliothĆØques Python telles que Numpy et Pandas

  • Familiarisez-vous avec les fonctionnalitĆ©s de base et avancĆ©es de Python, telles que l'importation et l'utilisation de modules, les compilations de listes et les fonctions lambda.

  • RĆ©soudre un problĆØme d'optimisation des coĆ»ts de la chaĆ®ne d'approvisionnement Ć  l'aide de la programmation linĆ©aire avec Pulp

CompƩtences que vous acquerrez

  • CatĆ©gorie : Analyse exploratoire des donnĆ©es (AED)
  • CatĆ©gorie : Nettoyage des donnĆ©es
  • CatĆ©gorie : Pandas (paquetage Python)
  • CatĆ©gorie : TracĆ© (graphique)
  • CatĆ©gorie : structures de donnĆ©es
  • CatĆ©gorie : Principes de programmation
  • CatĆ©gorie : Transformation de donnĆ©es
  • CatĆ©gorie : Recherche opĆ©rationnelle
  • CatĆ©gorie : Programmation en Python
  • CatĆ©gorie : NumPy
  • CatĆ©gorie : Programmation Informatique
  • CatĆ©gorie : Data wrangling
  • CatĆ©gorie : Manipulation de donnĆ©es
  • CatĆ©gorie : Apprentissage automatique appliquĆ©
  • CatĆ©gorie : Analyse des DonnĆ©es
  • CatĆ©gorie : ChaĆ®ne d'approvisionnement

DƩtails Ơ connaƮtre

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Ɖvaluations

8 devoirs

EnseignƩ en Anglais

DƩcouvrez comment les employƩs des entreprises prestigieuses maƮtrisent des compƩtences recherchƩes

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Ce cours fait partie de la SpƩcialisation L'apprentissage automatique pour les chaƮnes d'approvisionnement
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  • Apprenez de nouveaux concepts auprĆØs d'experts du secteur
  • AcquĆ©rez une comprĆ©hension de base d'un sujet ou d'un outil
  • DĆ©veloppez des compĆ©tences professionnelles avec des projets pratiques
  • Obtenez un certificat professionnel partageable

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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