本机器学习顶点课程使用各种基于 Python 的机器学习库,如 Pandas、sci-kit-learn 和 Tensorflow/Keras。您还将学习应用机器学习技能,并展示您对这些技能的熟练程度。在学习本课程之前,您必须完成 IBM 机器学习专业证书的所有前面课程。在本课程中,您还将学习构建课程推荐系统、分析课程相关数据集、计算余弦相似度和创建相似度矩阵。此外,您还将应用 KNN、PCA 和非负矩阵协同过滤的知识生成推荐系统。最后,您将与 Peer-to-Peer 分享您的作品,并让他们对作品进行评估,从而促进协作学习体验。
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您将学到什么
通过在 Python 中创建推荐系统,对比不同的机器学习算法
通过训练神经网络并构建 Regression 和分类模型来预测课程评级
运用 KNN、PCA 和非负矩阵协同过滤的知识创建推荐系统
制作最终演示文稿并对 Peer-to-Peer 的项目进行评估
要了解的详细信息
了解顶级公司的员工如何掌握热门技能

积累 机器学习 领域的专业知识
- 向行业专家学习新概念
- 获得对主题或工具的基础理解
- 通过实践项目培养工作相关技能
- 通过 IBM 获得可共享的职业证书

该课程共有5个模块
获得职业证书
将此证书添加到您的 LinkedIn 个人资料、简历或履历中。在社交媒体和绩效考核中分享。
提供方
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状态:预览O.P. Jindal Global University
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人们为什么选择 Coursera 来帮助自己实现职业发展

Felipe M.

Jennifer J.

Larry W.

Chaitanya A.
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已于 Oct 25, 2025审阅
all is good but little diffuclt on seeing the videos and understand
已于 Apr 9, 2025审阅
I learned so much by completing the machine learning capstone project. I encourage anyone who decides to take this course to explore the deeper nuances of each type of recommender system.
已于 Mar 23, 2024审阅
It was really a quite informative and well planned course. Will continue to get more Professional Certificate from IBM related to ML-DL and Generative AI
¹ 本课程的部分作业采用 AI 评分。对于这些作业,将根据 Coursera 隐私声明使用您的数据。






