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Classificação, Clusterização e Regressão (Classification, Clstering & Regression)

Classificação:
Consiste em prever a categoria de uma observação com base em dados anteriores rotulados. Utiliza-se um classificador para atribuir uma classe qualitativa ao novo dado.
Exemplo: prever se um paciente é doente ou não com base em características observadas.

Regressão:
Busca prever um valor numérico com base em dados observados anteriormente. Usa variáveis preditoras para estimar a resposta quantitativa de uma nova observação.
Exemplo: prever o salário de um indivíduo com base em sua idade e escolaridade.

Agrupamento:
Visa agrupar observações similares em “clusters” sem usar rótulos prévios. Assemelha-se à classificação, mas sem categorias definidas ou corretas.
Exemplo: agrupar imagens de animais semelhantes sem saber previamente quais são.

Plano Pedagógico

Pré-requisito

Python

Aprendizado Teórico Complementar

Para saber sobre as ferramentas, público alvo, e outras informações, acesse nossas Perguntas Frequentes (itens H e I). 

Certificação

Após a conclusão do curso, ficará disponível o botão para a emissão do certificado.

Course Curriculum

Nivelamento

  • Python…para quem está começando
  • Fundamentos básicos de computação
  • Introdução à Teoria das Probabilidades
  • Métodos baseados em árvores
  • Regularização
  • Reamostragem
  • Classificação

Classificação, Clusterização e Regressão

Avaliações:

Student Ratings & Reviews

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HS
4 semanas atrás
Curso estático, sem exemplos e explicações ou aplicabilidade no mundo real.
J
2 anos atrás
Ótimo curso!
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