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Matematica della regressione: modelli lineari e discesa del gradiente in Python
Padroneggia la matematica fondamentale del machine learning costruendo e analizzando modelli di regressione lineare semplici e multipli da zero utilizzando Python.
💬Istruttore IA Fai domande su qualsiasi lezione e ricevi una risposta chiara all'istante, quando vuoi.
🕐Inizia quando vuoi Niente orari né scadenze: impara al tuo ritmo, quando vuoi.
🌐In italiano Lezioni, esercizi e certificato: tutto interamente nella tua lingua.
Informazioni sul corso
Per padroneggiare appieno il machine learning, è necessario comprendere i motori matematici che guidano i tuoi algoritmi.La regressione lineare e la discesa del gradiente sono i mattoni essenziali che trasformano i dati grezzi in approfondimenti predittivi. Questo corso basato su testo ti guida attraverso i concetti matematici fondamentali della scienza dei dati da zero. Passerai dalla lettura di teorie fondamentali alla scrittura di script Python puliti che implementano la regressione lineare semplice e multipla, ottimizzando i tuoi modelli con la discesa del gradiente e valutandoli con librerie standard del settore.
Cosa imparerai:
- Comprendere i principi algebrici e di calcolo di base dietro i modelli di apprendimento automatico.
- Implementa modelli di regressione lineare semplici e multipli utilizzando Python, panda e scikit-learn.
- Padroneggiare la meccanica della discesa del gradiente per ottimizzare i parametri del modello.
- Scrivi codice Python pulito e di tipo suggerito per gestire il preprocessamento dei dati e la valutazione del modello.
- Valuta le prestazioni del modello utilizzando metriche come Mean Squared Error e R-squared.
- Analizza i set di dati con esercizi scritti strutturati e passo-passo.
Inizierai con la terminologia matematica chiave e le definizioni fondamentali prima di passare alle implementazioni pratiche del codice.Attraverso chiare spiegazioni scritte e frammenti di codice pratici, imparerai come preparare i dati, addestrare i modelli e regolare i parametri. Questo corso è progettato per aspiranti scienziati dei dati e principianti con conoscenze di base di Python che vogliono capire la matematica dietro l'apprendimento automatico senza gergo accademico complesso.Inizia a leggere oggi per sbloccare le basi matematiche della scienza dei dati.
Cosa otterrai
📜Certificato di completamento Aggiungilo al tuo profilo LinkedIn
💬Tutor AI personale Bloccato su una lezione? Chiedi al tuo tutor integrato qualsiasi cosa, in qualsiasi momento.
🎧Versione audio inclusa Impara ovunque, senza schermo
♾️Accesso a vita Torna quando vuoi, senza scadenza
📱Telefono o computer Funziona ovunque, su qualsiasi dispositivo
💸Rimborso entro 14 giorni Senza domande
⚡Breve e mirato 2 h 30 min di contenuto pratico
Certificato di completamento
Ogni corso che completi su PickAClass rilascia una credenziale come questa — originale, con codice proprio, verificabile via URL e dettagliata su ciò che hai dimostrato.
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Profilo competenze · verificabile
Documento
Certificato di Maestria
Si certifica che
Nome Cognome
ha dimostrato con successo la padronanza di
Matematica della regressione: modelli lineari e discesa del gradiente in Python
Competenze dimostrate
✓
Analisi dei modelli comportamentali
Fondamentale
1.2 h
✓
Framework di architettura decisionale
Competente
1.4 h
✓
Progettazione di test A/B
Competente
1.7 h
✓
Copywriting comportamentale
Avanzato
1.9 h
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PickAClass — Nome Cognome
Matematica della regressione: modelli lineari e discesa del gradiente in Python
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Dettaglio prestazioni
Riepilogo del corso
Lezioni completate14 / 14
Domande di pratica26 / 28
Compiti consegnati4 (media 4,5 / 5)
Progetto finaleValutato — 4,6 / 5
Pratica totale6.2 h
Benchmark di prestazione
Posizione nella coorteTop 12% su 1,625
Tempo al completamento11 giorni (mediana: 22)
Punteggio di padronanza91 / 100
Punteggio domande di pratica94%
Verifica della competenzaPercorso di competenza verificato