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Programa do Curso

Introdução ao Aprendizado de Máquina e Google Colab

  • Visão geral do aprendizado de máquina
  • Configuração do Google Colab
  • Revisão de Python

Aprendizado Supervisionado com Scikit-learn

  • Modelos de regressão
  • Modelos de classificação
  • Avaliação e otimização de modelos

Técnicas de Aprendizado Não Supervisionado

  • Algoritmos de clusterização
  • Redução de dimensionalidade
  • Aprendizado por regras de associação

Conceitos Avançados de Aprendizado de Máquina

  • Redes neurais e aprendizado profundo
  • Máquinas de vetores de suporte (SVM)
  • Métodos de ensemble

Tópicos Especiais em Aprendizado de Máquina

  • Engenharia de características
  • Ajuste de hiperparâmetros
  • Interpretabilidade do modelo

Fluxo de Trabalho de Projetos de Aprendizado de Máquina

  • Pré-processamento de dados
  • Seleção de modelos
  • Implantação de modelos

Projeto Final

  • Definição do problema
  • Coleta e limpeza de dados
  • Treinamento e avaliação do modelo

Resumo e Próximos Passos

Requisitos

  • Compreensão dos conceitos básicos de programação
  • Experiência com programação Python
  • Familiaridade com conceitos básicos de estatística

Público-alvo

  • Cientistas de dados
  • Desenvolvedores de software
 14 Horas

Número de participantes


Preço por participante

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