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コース概要
機械学習と Google Colab の概要
- 機械学習の概要
- Google Colab の設定
- Python のリフレッシャー
Scikit-learn を使用した監督学習
- 回帰モデル
- 分類モデル
- モデルの評価と最適化
非監督学習技術
- クラスタリングアルゴリズム
- 次元削減
- 関連規則学習
機械学習の高度な概念
- ニューラルネットワークと深層学習
- サポートベクターマシン
- 組み合わせ手法
機械学習の特別なトピック
- 特徴量エンジニアリング
- ハイパーパラメータチューニング
- モデルの解釈性
機械学習プロジェクトワークフロー
- データ前処理
- モデル選択
- モデル展開
キャストプロジェクト
- 問題設定の定義
- データ収集とクリーニング
- モデル訓練と評価
まとめと次ステップ
要求
- 基本的なプログラミング概念の理解
- Python プログラミングの経験
- 基本的な統計的概念の知識
対象者
- データサイエンティスト
- ソフトウェア開発者
14 時間
お客様の声 (2)
MLエコシステムは、MLflowだけでなく、Optuna、Hyperopt、Docker、docker-composeも含みます。
Guillaume GAUTIER - OLEA MEDICAL
コース - MLflow
機械翻訳
Kubeflowのトレーニングにリモートで参加できて楽しかったです。このトレーニングでは、AWSサービス、K8s、Kubeflow周辺のDevOpsツールに関する知識を確実に定着させることができました。これらの知識は、このテーマに適切に対処するための必要不可欠な基礎となっています。Malawski Marcin氏のトレーニングとベストプラクティスに関するアドバイスに対する忍耐力と専門性に感謝したいと思います。Malawski氏は、異なる角度から、異なるデプロイツール(Ansible、EKS kubectl、Terraform)を使用してこのテーマにアプローチします。今では、自分が適切なアプリケーション分野に進んでいることに確信を持っています。
Guillaume Gautier - OLEA MEDICAL | Improved diagnosis for life TM
コース - Kubeflow
機械翻訳