Programa do Curso
Introdução ao Aprendizado de Máquina em Negócios
- Aprendizado de máquina como componente central da Inteligência Artificial
- Tipos de aprendizado de máquina: supervisionado, não supervisionado, por reforço e semi-supervisionado
- Algoritmos de ML comumente utilizados em aplicações empresariais
- Desafios, riscos e potenciais usos do ML na IA
- Overfitting e o trade-off entre viés e variância
Técnicas e Fluxo de Trabalho de Aprendizado de Máquina
- O ciclo de vida do aprendizado de máquina: problema ao deploy
- Classificação, regressão, agrupamento, detecção de anomalias
- Quando usar aprendizado supervisionado vs não supervisionado
- Compreendendo o aprendizado por reforço na automação empresarial
- Considerações em decisões guiadas por ML
Pré-processamento de Dados e Engenharia de Recursos
- Preparação dos dados: carregamento, limpeza, transformação
- Engenharia de recursos: codificação, transformação, criação
- Escalonamento de recursos: normalização, padronização
- Redução da dimensionalidade: PCA, seleção de variáveis
- Análise exploratória de dados e visualização de dados empresariais
Redes Neurais e Aprendizado Profundo
- Introdução a redes neurais e seu uso no negócio
- Estrutura: camadas de entrada, ocultas e de saída
- Retropropagação e funções de ativação
- Redes neurais para classificação e regressão
- Uso de redes neurais na previsão e reconhecimento de padrões
Previsão de Vendas e Análise Predictiva
- Séries temporais vs previsões baseadas em regressão
- Decomposição de séries temporais: tendência, sazonalidade, ciclos
- Técnicas: regressão linear, suavização exponencial, ARIMA
- Redes neurais para previsão não-linear
- Estudo de caso: Previsão do volume mensal de vendas
Estudos de Caso em Aplicações Empresariais
- Engenharia avançada de recursos para previsões melhoradas usando regressão linear
- Análise de segmentação usando agrupamento e mapas auto-organizáveis
- Análise do cesto de compras e mineração de regras de associação para insights no varejo
- Classificação de clientes em calote utilizando regressão logística, árvores de decisão, XGBoost, SVM
Resumo e Próximos Passos
Requisitos
- Compreensão básica dos princípios de aprendizado de máquina e suas aplicações
- Familiaridade com ambientes de planilhas ou ferramentas de análise de dados
- Alguma exposição ao Python ou outra linguagem de programação é útil, mas não obrigatória
- Interesse em aplicar aprendizado de máquina a problemas empresariais e de previsão do mundo real
Público-alvo
- Analistas de negócios
- Profissionais de IA
- Tomadores de decisões e gerentes orientados por dados
Treinamento Corporativo Personalizado
Soluções de treinamento projetadas exclusivamente para empresas.
- Conteúdo Personalizado: Adaptamos o programa e os exercícios práticos aos objetivos e necessidades reais do seu projeto.
- Horário Flexível: Datas e horários adaptados à agenda da sua equipe.
- Formato: Online (ao vivo), In-Company (em suas instalações) ou Híbrido.
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Testemunhos de Clientes (3)
Gostei muito do final, quando tivemos tempo para brincar com o CHAT GPT. O ambiente não estava configurado da melhor maneira para isso - em vez de uma grande mesa, algumas mesas menores teriam ajudado a formar grupos pequenos e favorecido a brainstorming.
Nola - Laramie County Community College
Curso - Artificial Intelligence (AI) Overview
Máquina Traduzida
Trabalhando a partir de princípios fundamentais de forma focada e avançando para a aplicação de estudos de caso no mesmo dia
Maggie Webb - Department of Jobs, Regions, and Precincts
Curso - Artificial Neural Networks, Machine Learning, Deep Thinking
Máquina Traduzida
Que estava aplicando dados reais de uma empresa. O instrutor teve uma abordagem muito boa, fazendo com que os participantes se envolvessem e competissem.
Jimena Esquivel - Zaklad Uslugowy Hakoman Andrzej Cybulski
Curso - Applied AI from Scratch in Python
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