Programa do Curso

Introdução

Configurando o ambiente de desenvolvimento R

Aprendizado profundo vs rede neural vs Machine Learning

Construindo um modelo de aprendizagem não supervisionado

Estudo de caso: Prevendo um resultado usando dados existentes

Preparando conjuntos de dados de teste e treinamento para análise

Agrupamento de dados

Classificando Dados

Visualizando Dados

Avaliando o desempenho de um modelo

Iterando através de parâmetros de modelo

Ajuste de hiperparâmetros

Integrando um modelo com um aplicativo do mundo real

Implantando um aplicativo Machine Learning

Solução de problemas

Resumo e conclusão

Requisitos

  • Experiência em programação R
  • Compreensão dos conceitos de aprendizagem automática
 21 horas

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