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Aprendizagem de Máquina Supervisionada: Guia Prático para Dados Rotulados
Saiba como construir, avaliar e ajustar modelos preditivos usando Python para resolver problemas de classificação e regressão do mundo real.
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Sobre este curso
O aprendizado de máquina supervisionado é a espinha dorsal da tecnologia preditiva moderna, impulsionando tudo, desde filtros de spam até previsões financeiras.Entender como trabalhar com dados rotulados é o primeiro passo mais importante para quem entra no campo da ciência de dados. Você aprenderá a preparar dados de treinamento, selecionar os algoritmos certos e avaliar o desempenho de seus modelos usando bibliotecas Python padrão do setor.
O que você vai aprender:
- Entenda os princípios básicos da aprendizagem supervisionada, incluindo tarefas de classificação e regressão.
- Prepare conjuntos de dados brutos para treinamento, manipulando valores ausentes, recursos de dimensionamento e codificando variáveis categóricas.
- Implemente algoritmos clássicos, como regressão linear, árvores de decisão e vizinhos mais próximos.
- Avalie o desempenho do modelo usando métricas-chave como precisão, precisão e pontuação F1.
- Aplique técnicas de validação cruzada para evitar o ajuste excessivo e garantir que seus modelos se generalizem bem para novos dados.
- Explore fluxos de trabalho modernos, incluindo a construção de pipeline para um código de aprendizado de máquina mais limpo e reproduzível.
Você começará explorando a terminologia essencial e a intuição matemática por trás do aprendizado supervisionado antes de passar para exemplos práticos de codificação.Através de explicações claras e fragmentos de código estruturados, você construirá uma base sólida no treinamento e ajuste de modelos preditivos. Este curso é projetado para aspirantes a analistas de dados, desenvolvedores de software e iniciantes que desejam entender a mecânica do aprendizado de máquina sem se perder em teorias excessivamente complexas.Comece a ler hoje e dê seu primeiro passo prático no mundo da ciência de dados preditivos.
O que você vai receber
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⚡Curto e focado 2 h 36 min de conteúdo prático
Certificado de conclusão
Cada curso que você conclui na PickAClass emite uma credencial como esta — original, com seu próprio código, verificável por URL e detalhada sobre o que foi de fato demonstrado.
P
PickAClass
Perfil de habilidades · verificável
Documento
Certificado de Maestria
Isto certifica que
Nome Sobrenome
demonstrou com sucesso o domínio de
Aprendizagem de Máquina Supervisionada: Guia Prático para Dados Rotulados
Habilidades demonstradas
✓
Análise de padrões comportamentais
Fundamental
1.2 h
✓
Estruturas de arquitetura de decisão
Proficiente
1.4 h
✓
Design de testes A/B
Proficiente
1.7 h
✓
Redação comportamental
Avançado
1.9 h
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PickAClass — Nome Sobrenome
Aprendizagem de Máquina Supervisionada: Guia Prático para Dados Rotulados
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Detalhe de desempenho
Resumo do curso
Aulas concluídas14 / 14
Questões de prática26 / 28
Tarefas enviadas4 (méd. 4.5 / 5)
Projeto finalAvaliado — 4.6 / 5
Prática total6.2 h
Benchmark de desempenho
Posição na coorteTop 12% de 1,625
Tempo até concluir11 dias (mediana: 22)
Pontuação de domínio91 / 100
Pontuação das questões de prática94%
Verificação de habilidadeTrilha de habilidade verificada