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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)
CHAT GPTを使って遊ぶ時間を取り入れた終わりの部分がとても良かったです。ただし、部屋の設定は最適ではありませんでした。大きなテーブルではなく、小さなテーブルをいくつか用意して、小さなグループでブレインストーミングを行うことができるようにするとより良かったでしょう。
Nola - Laramie County Community College
コース - Artificial Intelligence (AI) Overview
機械翻訳
焦点を絞って基本原理から取り組み、同じ日に実例を適用する
Maggie Webb - Department of Jobs, Regions, and Precincts
コース - Artificial Neural Networks, Machine Learning, Deep Thinking
機械翻訳