Apprentissage automatique ( Machine Learning ) supervisé et non supervisé

Item

Libelle
Apprentissage automatique ( Machine Learning ) supervisé et non supervisé
Code
RNCP35141BC02
Liste des compétences
C5 Préparer des données en vue de l'apprentissage afin que celles-ci soient nettoyées C6 Transformer des données d'entrée afin de satisfaire les contraintes inhérentes au modèle (Preprocessing) C7 Générer des données d'entrée afin de satisfaire les contraintes inhérentes au modèle (Feature Engineering) C8 Maîtriser les différents algorithmes d'apprentissage afin d'apporter une réponse adaptée à une problématique d'une organisation (entreprise, laboratoire, etc.) C9 Entraîner un modèle d'apprentissage supervisé pour optimiser une fonction de prédiction à partir d'exemples annotés C10 Entraîner un modèle d'apprentissage non supervisé pour détecter des structures sous-jacentes à partir de données non étiquetées C11 Améliorer les capacités prédictives d'un système en sélectionnant un modèle différent ou en modifiant ses hyperparamètres en vue de corriger des erreurs (hyperparameter tuning) C12 Mettre en production le modèle d'apprentissage supervisé ou non supervisé obtenu sous la forme d'une API C13 Adopter une démarche d'amélioration continue en identifiant les axes de perfectionnement d'un produit à l'aide d'une méthode adaptée de manière à améliorer la performance du produit
Modalités d'évaluation
Un cas pratique d'étude d'un jeu de données sur une problématique métier avec remise d'un notebook, production d'un dossier et présentation orale devant un jury de professionnels. Pour le bloc 2 le candidat devra traiter les valeurs manquantes ou aberrantes, adapter une transformation des données en fonction de leur nature, construire de nouvelles données pertinentes à partir des données initiales, tester plusieurs modèles et choisir le meilleur, déployer le modèle en production et être capable de corriger/adapter le modèle.

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RNCP35141 Fiche

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