* Cantinho Satkeys

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  • FELISCUNHA: Votos de um santo domingo para todo o auditório  4tj97u<z
    03 de Novembro de 2024, 10:49
  • j.s.: bom fim de semana  43e5r6 49E09B4F
    02 de Novembro de 2024, 08:37
  • j.s.: ghyt74 a todos  4tj97u<z
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    01 de Novembro de 2024, 10:39
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    26 de Outubro de 2024, 17:06
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    25 de Outubro de 2024, 03:53
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    23 de Outubro de 2024, 16:31
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    18 de Outubro de 2024, 09:33

Autor Tópico: Cloud Academy - Building Machine Learning Pipelines with scikit-learn - Part Two  (Lida 70 vezes)

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Online mitsumi

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MP4 | Video: h264, 1920x1080 | Audio: AAC, 44.1 KHz, 2 Ch
Difficulty: Intermediate | Genre: eLearning | Language: English + srt | Duration: 6 Lectures (1h 19m) | Size: 272.4 MB

Description
This course is the second in a two-part series that covers how to build machine learning pipelines using scikit-learn, a library for the Python programming language. This is a hands-on course containing demonstrations that you can follow along with to build your own machine learning models.

Learning Objectives
Explore supervised-learning techniques used to train a model in scikit-learn by using a simple regression model
Understand the concept of the bias-variance trade-off and regularized ML models
Explore linear models for classification and how to evaluate them
Learn how to choose a model and fit that model to a dataset

Intended Audience
This course is intended for anyone interested in machine learning with Python.

Prerequisites
To get the most out of this course, you should have first taken Part One of this two-part series.


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