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3 professeurs particuliers d'algorithmes à Ariana

Yassine

12€

60-min.

/h

Cours particuliers en Informatique & Python Niveau Lycée

Cours particuliers en Informatique & Python Niveau Lycée

💻 Cours particuliers en Informatique & Python 📘 1ère secondaire • Initiation à l'algorithmique et à la programmation • Variables, types de données et instructions de base • Structures conditionnelles et répétitives • Exercices adaptés au programme tunisien • Aide aux devoirs et préparation aux contrôles 📗 2ème secondaire • Algorithmique et programmation • Structures conditionnelles et boucles • Tableaux et traitement des données • Fonctions et procédures • Exercices d'application et préparation aux contrôles 📕 3ème secondaire • Algorithmique avancée et programmation • Structures de données et traitement des tableaux • Fonctions, procédures et modularité • Résolution de problèmes et exercices du programme • Préparation aux devoirs et examens 🎓 4ème secondaire – Bac Informatique / autres • Révision complète du programme du Baccalauréat Informatique tunisien • Algorithmique et programmation • Structures de données et traitement des fichiers • Bases de données et SQL • Développement Web selon le programme • Exercices et sujets de Bac • Préparation intensive aux épreuves du Baccalauréat 🐍 Programmation Python – Tous niveaux Cours adaptés aux débutants et aux étudiants souhaitant apprendre Python : • Syntaxe et bases de Python • Variables, conditions et boucles • Listes, dictionnaires et autres structures de données • Fonctions et programmation structurée • Exercices pratiques • Apprentissage progressif selon votre niveau 📚 Cours personnalisés • Suivi individuel • Programme tunisien • Aide aux devoirs 💰 À partir de 15 TND / heure 📩 Pour plus d’informations ou pour réserver une séance, n’hésitez pas à me contacter.

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Ammar

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17€

60-min.

/h

trusted teacher iconProfesseur fiable

Maîtrisez l’IA, le Machine Learning & Python avec un ingénieur PhD et professeur | 25+ ans d’expertise | Débutant à avancé Traduisez ce texte en utilisant Google Translate.

Maîtrisez l’IA, le Machine Learning & Python avec un ingénieur PhD et professeur | 25+ ans d’expertise | Débutant à avancé Traduisez ce texte en utilisant Google Translate.

A- SUJETS QUE VOUS POUVEZ EXPLORER ET MAÎTRISER : 1- FONDEMENTS DE PYTHON • Variables, types de données, opérateurs, structures conditionnelles, boucles, fonctions, modules, fichiers, exceptions et programmation orientée objet • Listes, tuples, dictionnaires, ensembles, compréhensions, débogage et écriture d’un code clair, réutilisable et bien structuré • Jupyter Notebook, Anaconda, Visual Studio Code, environnements virtuels et gestion des packages 2- PRÉPARATION ET EXPLORATION DES DONNÉES • NumPy et pandas pour importer, nettoyer, transformer, filtrer, regrouper, restructurer et fusionner les données • Valeurs manquantes, doublons, valeurs aberrantes, formats incohérents, fuite de données (data leakage) et validation de la qualité des données • Analyse exploratoire des données à l’aide de statistiques descriptives, Matplotlib, Seaborn et interprétation graphique 3- FONDEMENTS MATHÉMATIQUES • Algèbre linéaire, vecteurs, matrices, dérivées, optimisation, probabilités et statistiques • Fonctions de perte, gradients, mesures de distance, régularisation, vraisemblance et complexité des modèles • Les concepts mathématiques sont expliqués en fonction du niveau de l’apprenant et des exigences des algorithmes sélectionnés 4- APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE SUPERVISÉ • Régression linéaire et polynomiale, régression logistique et modèles régularisés • k plus proches voisins (k-nearest neighbours), arbres de décision, forêts aléatoires, gradient boosting, machines à vecteurs de support et classificateur naïf de Bayes • Classification, régression, hypothèses des modèles, frontières de décision, importance des variables et interprétation des résultats 5- APPRENTISSAGE NON SUPERVISÉ • Regroupement (clustering) par k-means, classification hiérarchique et méthodes fondées sur la densité • Analyse en composantes principales, réduction de dimensionnalité, détection d’anomalies et découverte de structures ou de motifs • Sélection des méthodes, évaluation de la structure des données et interprétation des résultats sans étiquettes prédéfinies 6- ÉVALUATION ET AMÉLIORATION DES MODÈLES • Jeux d’entraînement, de validation et de test ; validation croisée ; optimisation des hyperparamètres • Exactitude (accuracy), précision, rappel (recall), spécificité, score F1, ROC–AUC, matrices de confusion, MAE, MSE, RMSE et R2 • Sous-apprentissage, surapprentissage, compromis biais–variance, déséquilibre des classes, ingénierie des variables, sélection des variables, mise à l’échelle et régularisation 7- APPRENTISSAGE PROFOND • Fondements des réseaux de neurones, fonctions d’activation, propagation avant, rétropropagation et descente de gradient • Perceptrons multicouches, réseaux de neurones convolutifs, réseaux récurrents et fondements des Transformers • TensorFlow, Keras ou PyTorch selon le projet et l’environnement de travail de l’apprenant 8- APPLICATIONS DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE • Traitement automatique du langage naturel, classification de textes, plongements vectoriels (embeddings), analyse de sentiments et fondements des modèles de langage • Vision par ordinateur, classification d’images, principes fondamentaux de la détection d’objets et prétraitement des images • Systèmes de recommandation, prévision, détection d’anomalies, automatisation intelligente et applications d’aide à la décision 9- IA GÉNÉRATIVE ET GRANDS MODÈLES DE LANGAGE • Architecture Transformer, tokens, embeddings, mécanismes d’attention, ingénierie des prompts, génération augmentée par récupération (Retrieval-Augmented Generation – RAG) et évaluation des modèles • Utilisation d’API d’intelligence artificielle, de bases de données vectorielles, de systèmes de recherche documentaire et de flux de travail structurés utilisant l’IA lorsque cela est pertinent • Fiabilité, hallucinations, biais, confidentialité, utilisation responsable et validation humaine appropriée 10- OUTILS ET BIBLIOTHÈQUES • Python, NumPy, pandas, Matplotlib, Seaborn, scikit-learn, SciPy, Statsmodels, TensorFlow, Keras et PyTorch • Jupyter Notebook, Anaconda, Visual Studio Code, Git, GitHub, SQL, Excel et Power BI lorsqu’ils sont utiles au projet • Des bibliothèques supplémentaires peuvent être introduites en fonction de la spécialisation choisie et du jeu de données utilisé 11- PROJETS, RECHERCHE ET PRÉPARATION AUX ENTRETIENS • Projets complets couvrant la préparation des données, le développement des modèles, leur évaluation, leur interprétation et la présentation des résultats • Travaux universitaires, mémoires, thèses, projets de recherche, projets de portfolio, entretiens techniques et applications professionnelles • Revue de code, débogage, documentation, reproductibilité, comparaison de modèles et communication des résultats B- TUTORAT PERSONNALISÉ : APPRENDRE À RAISONNER L’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle deviennent beaucoup plus accessibles lorsque les mathématiques, les algorithmes, le code Python, les données et les applications concrètes sont clairement reliés entre eux. Mes cours vous aident à aller au-delà de la simple copie de code ou de l’utilisation de modèles comme des « boîtes noires ». Vous apprendrez à définir correctement le problème, préparer les données, sélectionner un algorithme approprié, comprendre son fonctionnement, entraîner et évaluer le modèle, diagnostiquer les erreurs, améliorer ses performances et interpréter les résultats de manière rigoureuse et responsable. Chaque cours est personnalisé en fonction de votre niveau actuel, de vos connaissances mathématiques, de votre expérience en programmation, de votre jeu de données, de votre travail universitaire, de votre projet de recherche, de votre préparation à un entretien ou de votre objectif professionnel. Nous commençons par identifier vos connaissances existantes, votre environnement logiciel, les résultats attendus ainsi que vos principales difficultés conceptuelles ou techniques. Nous établissons ensuite un plan d’apprentissage structuré. Le premier cours gratuit combine une discussion portant sur votre parcours, vos objectifs et vos besoins en tutorat, une première évaluation de vos connaissances actuelles, une planification et une organisation personnalisées des séances, ainsi qu’un court cours d’essai afin de déterminer la méthode de travail la plus efficace. Une séance type peut comprendre une explication conceptuelle, le développement de l’intuition mathématique, de la programmation en direct, une mise en œuvre guidée, l’évaluation des modèles, la résolution de problèmes techniques et une synthèse concise des prochaines étapes. Vous pouvez travailler avec votre propre jeu de données, travail universitaire, projet de recherche ou problématique professionnelle, à condition que les informations confidentielles soient traitées de manière appropriée. Je peux également fournir des exemples structurés et des jeux de données adaptés à votre niveau. Mon objectif n’est pas simplement de vous aider à exécuter un algorithme. Il est de vous permettre de comprendre pourquoi il est approprié, comment il apprend à partir des données, comment l’évaluer correctement, pourquoi il peut échouer et comment construire une solution fiable, interprétable et scientifiquement rigoureuse.

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Pour vous garantir la qualité de nos professeurs de Cours d'Algorithmes, nous demandons à nos élèves d'Ariana de les évaluer.

Uniquement des avis d'élèves et garantis par Apprentus. Évalué 4.9 sur 5 sur une base de 18 avis.

Madame Amal est très professionnelle, patiente, bienveillante et ne manque pas d'encourager mon fils. Cela fait un peu plus d'un mois que Aymerick a cours et l'on voit déjà les progrès. Il se sent tout à fait à l'aise dans son apprentissage. Un immense merci à vous. Chaleureusement Isabelle

Une excellente professeure, empreinte d'empathie, qui m'encourage à progresser dans l'apprentissage de la langue. Elle adapte ses cours à mes besoins, tout en les rendant à la fois ludiques et conviviaux. J'ai hate d'être au prochain cour.

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