A/B Testing e sperimentazione online per sistemi di classificazione dei feed โ€” WalkSelf
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A/B Testing e sperimentazione online per sistemi di classificazione dei feed

Impara a progettare, eseguire e analizzare i test A/B per convalidare i modelli di machine learning per i feed di raccomandazioni, bilanciando il coinvolgimento degli utenti e la complessitร  del sistema.

  • ๐Ÿ’ฌ Istruttore IA
    Fai domande su qualsiasi lezione e ricevi una risposta chiara all'istante, quando vuoi.
  • ๐Ÿ• Inizia quando vuoi
    Niente orari nรฉ scadenze: impara al tuo ritmo, quando vuoi.
  • ๐ŸŒ In italiano
    Lezioni, esercizi e certificato: tutto interamente nella tua lingua.

Informazioni sul corso

I sistemi di raccomandazione e i feed dei social media si basano su modelli di machine learning complessi per mantenere alto il livello di coinvolgimento degli utenti. Ma come si puรฒ sapere se un nuovo modello migliora effettivamente l'esperienza utente? La sperimentazione online รจ il metodo standard del settore per convalidare in sicurezza gli aggiornamenti degli algoritmi prima di un rollout su larga scala. Questo corso basato su testo ti guiderร  attraverso i fondamenti della configurazione, dell'esecuzione e dell'analisi di esperimenti online specifici per il posizionamento dei feed.Impara come bilanciare le metriche di coinvolgimento degli utenti rispetto alla latenza del sistema e alla complessitร  ingegneristica, garantendo che gli aggiornamenti del modello forniscano valore reale. In questo corso, imparerai:Impara i concetti fondamentali di A / B testing e sperimentazione online nei flussi di lavoro di apprendimento automatico;Progetta esperimenti robusti per il ranking dei feed, inclusa la selezione delle metriche di base e la determinazione delle dimensioni del campione;Affrontare sfide di feed uniche come gli effetti di spillover della rete utilizzando la moderna randomizzazione basata su cluster Monitorare gli indicatori chiave di prestazione, bilanciando i guadagni di coinvolgimento degli utenti con la latenza del sistema e i costi dell'infrastruttura; Analizzare i risultati sperimentali utilizzando test di significativitร  statistica per prendere decisioni di lancio sicure e basate sui dati. Il corso inizia con la terminologia di base e i principi di progettazione sperimentale prima di passare alle sfide pratiche di ingegneria del test dei modelli di apprendimento automatico nei feed di produzione. Questo corso รจ progettato per i principianti, inclusi aspiranti data scientist, product manager e ingegneri software che vogliono capire come vengono testati e ottimizzati i moderni sistemi di raccomandazione.Non sono richieste statistiche avanzate o precedenti esperienze di apprendimento automatico. Inizia a leggere oggi stesso per padroneggiare i fondamenti della sperimentazione online per i sistemi di raccomandazione.

Cosa otterrai

  • ๐Ÿ“œ Certificato di completamento
    Aggiungilo al tuo profilo LinkedIn
  • ๐Ÿ’ฌ Tutor AI personale
    Bloccato su una lezione? Chiedi al tuo tutor integrato qualsiasi cosa, in qualsiasi momento.
  • ๐ŸŽง Versione audio inclusa
    Impara ovunque, senza schermo
  • โ™พ๏ธ Accesso a vita
    Torna quando vuoi, senza scadenza
  • ๐Ÿ“ฑ Telefono o computer
    Funziona ovunque, su qualsiasi dispositivo
  • ๐Ÿ’ธ Rimborso entro 14 giorni
    Senza domande
  • โšก Breve e mirato
    2 h 36 min di contenuto pratico

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Domande frequenti

Cosa serve per seguire questo corso? +

Basta un telefono o un computer con internet. Niente installazioni, nessun hardware speciale.

Come si paga? +

Con carta via Stripe. Non conserviamo i dati della carta โ€” Stripe li gestisce in sicurezza.

Posso ottenere un rimborso? +

Sรฌ โ€” rimborso completo entro 14 giorni, senza domande.

Per quanto tempo avrรฒ accesso? +

Per sempre. Una volta acquistato, il corso รจ tuo e puoi rivederlo quando vuoi.

Riceverรฒ un certificato? +

Sรฌ. Al completamento riceverai un certificato da aggiungere al tuo profilo LinkedIn.

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