Ce cours vous permettra d'acquérir les compétences nécessaires pour mettre à l'échelle les tâches de science des données et d'apprentissage machine (ML) sur des ensembles de Big Data à l'aide d'Apache Spark. La plupart des travaux d'apprentissage automatique dans le monde réel impliquent de très grands ensembles de données qui dépassent les limites du CPU, de la mémoire et du stockage d'un seul ordinateur.

Apprentissage automatique évolutif sur le Big Data à l'aide d'Apache Spark
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Apprentissage automatique évolutif sur le Big Data à l'aide d'Apache Spark

Instructeur : Romeo Kienzler
23 953 déjà inscrits
Inclus avec
1,252 avis
Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : Science des données
- Catégorie : Traitement des données
- Catégorie : Évaluation du modèle
- Catégorie : Apprentissage statistique des machines
- Catégorie : Méthodes d'apprentissage automatique
- Catégorie : Technologies de stockage des données
- Catégorie : Apprentissage automatique
- Catégorie : Algorithmes d'apprentissage automatique
- Catégorie : Stockage des données
- Catégorie : Statistiques descriptives
- Catégorie : Apprentissage automatique appliqué
- Catégorie : Pipelines de données
- Catégorie : Prétraitement des données
- Catégorie : Big Data
Outils que vous découvrirez
- Catégorie : PySpark
- Catégorie : Apache Spark
Détails à connaître

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

Élaborez votre expertise en Apprentissage automatique
- Apprenez de nouveaux concepts auprès d'experts du secteur
- Acquérez une compréhension de base d'un sujet ou d'un outil
- Développez des compétences professionnelles avec des projets pratiques
- Obtenez un certificat professionnel partageable auprès de IBM

Il y a 4 modules dans ce cours
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Instructeur

Offert par
Pour quelles raisons les étudiants sur Coursera nous choisissent-ils pour leur carrière ?

Felipe M.

Jennifer J.

Larry W.

Chaitanya A.
Avis des étudiants
- 5 stars
41,26 %
- 4 stars
24,66 %
- 3 stars
17,95 %
- 2 stars
7,34 %
- 1 star
8,77 %
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Révisé le 20 mai 2020
Great tutorial overall.Room for improvement: Fix the differences int the definition of kurtosis and skew between vide, test, examples (preferable the scipy definition).
Révisé le 26 févr. 2020
After completing this course you will be able to use Apache Spark to build ML models (e.g., Linear Regression, Gaussian Mixture Model, etc.).
Révisé le 16 juil. 2020
Nice introduction to Big Data processing, No coding skill required. A little more focus on the theory would be nice as the Python coding exercises are a little redundant.
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