Addestramento e Valutazione di Modelli di Machine Learning per Principianti โ€” WalkSelf
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Addestramento e Valutazione di Modelli di Machine Learning per Principianti

Padroneggia le tecniche fondamentali per addestrare, convalidare e valutare modelli di machine learning con sicurezza utilizzando metriche moderne e le migliori pratiche.

  • 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

Costruire un modello di machine learning รจ solo metร  della battaglia; sapere come addestrarlo correttamente e misurare le sue prestazioni nel mondo reale รจ ciรฒ che separa i progetti di successo dai fallimenti. Questo corso basato su testo ti guida attraverso le metodologie essenziali necessarie per sviluppare e convalidare modelli predittivi affidabili. Passerai dalla comprensione delle divisioni di dati di base alla selezione, addestramento e diagnosi sicura degli algoritmi di machine learning. Imparerai a identificare l'overfitting, a scegliere le metriche giuste per i tuoi obiettivi aziendali specifici e ad applicare tecniche di valutazione moderne per garantire che i tuoi modelli funzionino bene su dati non visti. Cosa imparerai: 1. Apprendere la terminologia fondamentale del machine learning, inclusi i flussi di lavoro di apprendimento supervisionato, le feature e i target. 2. Comprendere come dividere correttamente i dati utilizzando set di train-test-validation e la cross-validation per prevenire il data leakage. 3. Esercitarsi nell'addestramento di modelli di regressione e classificazione utilizzando librerie standard del settore. 4. Valutare le prestazioni del modello utilizzando metriche chiave come accuracy, precision, recall, F1-score e mean squared error. 5. Diagnosticare problemi comuni di addestramento come overfitting, underfitting e i compromessi bias-variance. 6. Esplorare concetti moderni di tracciamento dei modelli e valutazione di base dell'equitร  per garantire previsioni etiche e robuste. Il corso inizia con definizioni fondamentali e principi di preparazione dei dati prima di passare a flussi di lavoro di addestramento pratici. Successivamente, progredirai verso metriche di valutazione avanzate e tecniche diagnostiche, imparando attraverso chiare spiegazioni scritte e snippet di codice pratici. Questo corso รจ progettato per aspiranti data scientist, sviluppatori e analisti che sono nuovi al machine learning. Non รจ richiesta alcuna esperienza di modellazione precedente, sebbene una familiaritร  di base con Python sia utile. Inizia a leggere oggi per costruire una solida base nello sviluppo e nella convalida di modelli di machine learning.

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 30 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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