Les apprenants seront en mesure d'analyser les données textuelles, de mettre en œuvre des techniques de prétraitement, d'appliquer des méthodes de vectorisation, de concevoir des modèles d'apprentissage automatique et des modèles neuronaux, et d'évaluer des systèmes de chatbot avancés. Ce cours pratique guide les apprenants pas à pas dans le processus de construction de chatbots avec Keras et TensorFlow, en veillant à ce que les compétences fondamentales et avancées soient développées. Le cours commence par des techniques de prétraitement NLP essentielles, notamment Bag of Words, TF-IDF, suppression des mots vides, stemming et lemmatisation. Les apprenants progressent ensuite vers l'application de modèles ML classiques, le TF-IDF, et les embeddings Word2Vec avant de maîtriser les réseaux neurones et les architectures de chatbot génératif. Dans le dernier module, les apprenants explorent les mécanismes d'attention, les architectures avancées et les stratégies d'évaluation pour créer une IA conversationnelle contextuelle et performante. En terminant ce cours, les apprenants acquièrent une expérience pratique du codage, des flux de travail prêts pour l'industrie et la capacité de concevoir et de déployer en toute confiance des chatbots pour des applications du monde réel. Contrairement aux cours purement théoriques, ce programme met l'accent sur la mise en œuvre pratique, la complexité progressive et l'apprentissage axé sur l'évaluation, ce qui le rend particulièrement adapté à ceux qui veulent concevoir, mettre en œuvre et évaluer des chatbots intelligents avec des techniques NLP de pointe.

Chatbots avec Keras et NLP : construire et évaluer
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Chatbots avec Keras et NLP : construire et évaluer
Ce cours fait partie de Spécialisation "Projets de Deep learning de Keras avec TensorFlow"

Instructeur : EDUCBA
Inclus avec
10 avis
Ce que vous apprendrez
Appliquer le prétraitement et la vectorisation au NLP.
Construire des modèles de chatbot ML et neuronaux avec Keras.
Évaluer et optimiser les systèmes d'IA conversationnelle.
Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : Architectures de modèles génératifs
- Catégorie : Prétraitement des données
- Catégorie : Évaluation du modèle
- Catégorie : Emboîtements
- Catégorie : Réseaux neuronaux artificiels
- Catégorie : Exploration de texte
- Catégorie : Modèle de formation
- Catégorie : Traitement du langage naturel
Outils que vous découvrirez
- Catégorie : Keras (bibliothèque de réseaux neuronaux)
- Catégorie : IA générative
- Catégorie : Tensorflow
Détails à connaître

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12 devoirs
Découvrez comment les employés des entreprises prestigieuses maîtrisent des compétences recherchées

Élaborez votre expertise du sujet
- Apprenez de nouveaux concepts auprès d'experts du secteur
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Pour quelles raisons les étudiants sur Coursera nous choisissent-ils pour leur carrière ?

Felipe M.

Jennifer J.

Larry W.

Chaitanya A.
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Révisé le 30 mai 2026
I appreciate how the course treats NLP as a rigorous science rather than just a coding trick. The clarity on hyperparameter tuning was a major highlight for me.
Révisé le 31 mai 2026
The step-by-step guidance on training models in Keras while measuring their real-world performance gave me skills I could apply to work projects immediately.
Révisé le 6 juin 2026
This course provided the exact technical depth I needed to transition into a machine learning role. Adding this Keras project to my resume caught immediate attention from top recruiters.
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