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Description

* Introduction à la programmation python: syntaxe et librairies fondamentales (numpy, pandas)
* Graphique (matplotlib, seaborn), cartographie.
* principes de l'apprentissage : sélection de modèle, cross-validation, sur-apprentissages, biais/variance, early-stoping.
* régression : nettoyage et extension des données, sélection des variables.
* classification binaire, multi-classe, multi-labels, multi-output. Métriques : matrice de confusion, courbe ROC, sensibilité, rappel.
* Modèle linéaire généralisé : normal, gamma, poisson, multinomial.

MCC

Les épreuves indiquées respectent et appliquent le règlement de votre formation, disponible dans l'onglet Documents de la description de la formation

Régime d'évaluation
CT (Contrôle terminal, mêlé de contrôle continu)
Coefficient
4.0
Note éliminatoire
6.0

Évaluation initiale / Session principale

LibelléType d'évaluationNature de l'évaluationDurée (en minutes)Coefficient de l'évaluationNote éliminatoire de l'évaluationNote reportée en session 2
Projet
CCA1.00

Seconde chance / Session de rattrapage

LibelléType d'évaluationNature de l'évaluationDurée (en minutes)Coefficient de l'évaluationNote éliminatoire de l'évaluation
Projet
CTA1.00