Aprendizagem de Máquina Supervisionada e Avaliação de Desempenho
Aprenda a criar, treinar e avaliar rigorosamente modelos de machine learning supervisionados usando métricas e estratégias de validação padrão do setor.
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Sobre este curso
Construir modelos preditivos é apenas metade da batalha; saber como medir com precisão o desempenho real é o que separa projetos bem-sucedidos de falhas. Este curso baseado em texto orienta você através dos princípios básicos de aprendizagem supervisionada e as técnicas de avaliação rigorosas necessárias para implantar modelos com confiança. Você passará de entender algoritmos básicos para selecionar, treinar e validar modelos com confiança para tarefas de classificação e regressão. Ao focar em métricas de avaliação práticas e fluxos de trabalho de validação modernos, você aprenderá a evitar o ajuste excessivo e garantir que seus modelos tenham um desempenho confiável em dados não vistos.
O que você vai aprender:
- Entenda os conceitos fundamentais de aprendizado supervisionado, incluindo regressão, classificação e o tradeoff de viés-variância.
- Implemente algoritmos-chave, como regressão linear, regressão logística, árvores de decisão e métodos de conjunto.
- Avalie modelos de classificação usando precisão, recordação, pontuação F1, curvas ROC e matrizes de confusão.
- Avalie modelos de regressão usando erro quadrático médio, erro absoluto médio e métricas R-quadrado.
- Aplique técnicas de validação robustas, como validação cruzada de k-fold, para evitar vazamento de dados.
- Explore conceitos modernos de monitoramento de modelos, incluindo deriva de dados e decadência de desempenho na produção.
O currículo começa com terminologia essencial e fundamentos matemáticos antes de progredir para explicações de algoritmos passo a passo e metodologias avançadas de avaliação. Este curso é projetado para aspirantes a cientistas de dados e programadores novos para aprendizado de máquina, exigindo apenas conhecimento básico de Python e nenhuma experiência prévia de modelagem. Comece a ler hoje para dominar os fundamentos da modelagem preditiva e análise de desempenho.
O que você vai receber
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2 h 42 min de conteúdo prático
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Perguntas frequentes
O que preciso para fazer este curso? +
Só um celular ou computador com internet. Sem instalações nem hardware especial.
Como faço para pagar? +
Com cartão via Stripe. Não guardamos dados do cartão — o Stripe processa com segurança.
Posso pedir reembolso? +
Sim — reembolso integral em 14 dias, sem perguntas.
Por quanto tempo terei acesso? +
Para sempre. Uma vez comprado, o curso é seu para revisar quando quiser.
Vou receber um certificado? +
Sim. Ao concluir, você recebe um certificado que pode adicionar ao seu perfil do LinkedIn.
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